UOJ372【UR #17】滑稽树前做游戏【状压 dp，多项式】

给定 (x_1,cdots,x_nsim U[0,1]) 和 (m) 个不同无序二元组 ((a_i,b_i))，求 (mathbb E[max{x_i,x_{a_i}+x_{b_i}}]mod 998244353)。

(nle 25)，(1le a_i<b_ile n)。

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按照套路，我们应该算出 (g(t)=Pr[Ansle t])，得到答案是 (2-int_0^2 g(t) ext dt)。

按照套路，接下来应该搞子集 dp 之类的东西，但 (n) 有 (25)，害怕。

然而 (nle 15) 有 (90) 分，还是搞一搞。

设 (f(S,y,t)) 表示只考虑点集 (S) 的导出子图，所有点权 (le y)，答案 (le t) 的概率，并且要求 (frac t2le ylemin(t,1))。

• 若所有点权 (lefrac t2)，显然答案 (le t)，贡献为 ((t/2)^{|S|})。
• 若有点权 (>frac t2)，设最大点为 (i)，则只需与 (i) 相连点权 (le t-x_i)，就可以把 (i) 和与 (i) 相连的点删掉，设得到的点集为 (S_i)。

[f(S,y,t)=(frac t2)^{|S|}+sum_{iin S}int_{frac t2}^yf(S_i,x,t)cdot(t-x)^{|S|-|S_i|-1} ext dx ]

它是一个关于 (y,t) 的二元 (|S|) 次齐次多项式，所以把它当关于 (y) 的一元 (|S|) 次多项式算即可，答案是

[Ans=2-int_0^1f(t,t) ext dt-int_1^2f(1,t) ext dt ]

直接用这个柿子算就 (O(2^nn^3))。

题解说 (S) 不连通的时候把每个连通块分别算然后乘起来就过了，jls 说是就是吧。

#include<bits/stdc++.h>
#define PB emplace_back
using namespace std;
typedef long long LL;
typedef vector<int> VI;
const int N = 27, mod = 998244353;
template<typename T>
void rd(T &x){
	int ch = getchar(); x = 0;
	for(;ch < '0' || ch > '9';ch = getchar());
	for(;ch >= '0' && ch <= '9';ch = getchar()) x = x * 10 + ch - '0';
}
void qmo(int &x){x += x >> 31 & mod;}
int n, m, VIS, G[N], C[N][N], inv[N], pw[N], ans = 2;
unordered_map<int, VI> Mp;
VI operator*(const VI &a, const VI &b){
	VI c(a.size()+b.size()-1);
	for(int i = 0;i < a.size();++ i)
		for(int j = 0;j < b.size();++ j)
			c[i+j] = (c[i+j] + (LL)a[i]*b[j]) % mod;
	return c; 
}
void Inte(VI &a){
	int len = a.size();
	a.resize(a.size()+1);
	for(int i = len;i;-- i)
		a[i] = (LL)a[i-1] * inv[i] % mod;
	a[0] = 0;
}
void dfs(int x){
	VIS ^= 1<<x;
	for(int i = 0;i < n;++ i)
		if((G[x]&VIS)>>i&1) dfs(i);
}
VI calc(int S){
	if(Mp.count(S)) return Mp[S];
	int l = __builtin_popcount(S);
	VI res, blk; int _ = VIS = S;
	for(int i = 0;i < n;++ i) if(_>>i&1){
		dfs(i); blk.PB(_^VIS); _ = VIS;
	}
	if(blk.size() > 1){
		res.PB(1);
		for(int T : blk) res = res * calc(T);
	} else {
		res.resize(l+1); res[0] = pw[l];
		for(int i = 0;i < n;++ i) if(S>>i&1){
			int T = S&~(G[i]|(1<<i)), k = __builtin_popcount(S&G[i]);
			VI a = calc(T), b(k+1);
			for(int i = 0;i <= k;++ i) b[i] = i&1?mod-C[k][i]:C[k][i];
			Inte(a = a*b);
			for(int i = 0;i < a.size();++ i){
				qmo(res[i] += a[i] - mod);
				qmo(res[0] -= (LL)a[i]*pw[i]%mod);
			}
		}
	}
	return Mp[S] = res;
}
int eval(VI a, int l, int r){
	int re1 = 0, re2 = 0; Inte(a);
	for(int i = a.size()-1;~i;-- i){
		re1 = ((LL)re1*l+a[i]) % mod;
		re2 = ((LL)re2*r+a[i]) % mod;
	}
	qmo(re2 -= re1); return re2;
}
int main(){
	rd(n); rd(m); Mp[0] = {1};
	for(int i = 0, u, v;i < m;++ i){
		rd(u); rd(v); -- u; -- v;
		G[u] |= 1<<v; G[v] |= 1<<u;
	}
	inv[1] = 1;
	for(int i = 2;i < N;++ i) inv[i] = mod-(LL)mod/i*inv[mod%i]%mod;
	for(int i = 0;i < N;++ i)
		for(int j = *C[i] = 1;j <= i;++ j)
			qmo(C[i][j] = C[i-1][j-1]+C[i-1][j]-mod);
	pw[0] = 1;
	for(int i = 1;i < N;++ i) pw[i] = pw[i-1]+(pw[i-1]&1?mod:0)>>1;
	VI a = calc((1<<n)-1), b(n+1);
	for(int i = 0;i < a.size();++ i)
		qmo(b[n] += a[i] - mod);
	reverse(a.begin(), a.end());
	qmo(ans -= eval(a, 1, 2));
	qmo(ans -= eval(b, 0, 1));
	printf("%d
", ans);
}