题目
Description
Input
Output
输出到文件 meal.out 中。
仅一行一个整数,表示所求方案数对 998, 244, 353 取模的结果。
Sample Input
Sample Input1
2 3
1 0 1
0 1 1
Sample Input2
3 3
1 2 3
4 5 0
6 0 0
Sample Input3
5 5
1 0 0 1 1
0 1 0 1 0
1 1 1 1 0
1 0 1 0 1
0 1 1 0 1
Sample Output
Sample Output1
3
Sample Output2
190
Sample Output3
742
Data Constraint
题解
- 作为联赛的Day2-T1,理论上应该AC是应该不难的,
- 但是,这道题偏偏难倒了我。。。考场上简直觉得这是神仙题!!!
- 赛后一想,这题并没有那么难,随着一档又一档部分分的实现,我离正解越来越近,
- 不得不说,这是一道质量很高的题(其实联赛题质量都挺高的),主要体现在分了许多子任务和它们各自的不同与联系。
- 开始进入正题——
- 观察满分数据大小,猜测正解的复杂度应该是 O ( n 2 m ) O(n^2m) O(n2m)的。
- 先想最简单的暴力怎么做?
- 暴力搜索每种烹饪方法选用什么食材或不选该种烹饪方法,时间复杂度 O ( m n ) O(m^n) O(mn),期望得分32分。
- 发现每次DFS到下一种烹饪方法时,最多一种食材数量改变,
- 又看到有64分数据的 m m m特别小,想到可以DP,先枚举总共选多少种烹饪方法,再设 f [ i ] [ j ] [ k ] [ l ] f[i][j][k][l] f[i][j][k][l]表示当前选到第 i i i种食材, m m m种食材分别选了 j , k , l j,k,l j,k,l个的方案数,如果 m = 1 m=1 m=1或 2 2 2多余的 k , l k,l k,l就恒为 0 0 0,
- 每次从 f [ i − 1 ] [ j ] [ k ] [ l ] f[i-1][j][k][l] f[i−1][j][k][l]或 f [ i − 1 ] [ j − 1 ] [ k ] [ l ] f[i-1][j-1][k][l] f[i−1][j−1][k][l]或 f [ i − 1 ] [ j ] [ k − 1 ] [ l ] f[i-1][j][k-1][l] f[i−1][j][k−1][l]或 f [ i − 1 ] [ j ] [ k ] [ l − 1 ] f[i-1][j][k][l-1] f[i−1][j][k][l−1]转移,须保证 j , k , l j,k,l j,k,l不大于 n 2 frac{n}{2} 2n。
- 时间复杂度 O ( n 5 ) O(n^5) O(n5),其中 n n n的指数会随 m m m增大而增大,所以 m > 3 m>3 m>3时是过不去的,期望得分64分。
- 如果 m > 3 m>3 m>3的话,该怎么记录呢?开若干维状态?还是状态压缩?还是什么奇技淫巧?似乎都是不行的。。。
- 要是顺着这种思路下去,这题就只能拿到这么多分了!
- (这就是考场上的我,心凉~~~)
- 重新回到题目,要求每种食材使用次数不能超过总数的一半,想到容斥,用总方案数减去不合法的。
- 总方案数用递推很好实现,那么不合法的呢?
- 会发现无论怎么选,也最多只会有一种食材出现不合法(这个重要结论似乎很显然,可没想到是就是没想到),,,
- 因此,我们枚举哪种食材不合法,然后简单地DP,
- 记录当前总共选了多少个,且有多少个是不合法的那种。
- 时间复杂度 O ( n 3 m ) O(n^3m) O(n3m),期望得分84.
- 显然要优化掉一个 n n n,考虑减少一维状态,
- 改成记录不合法减去合法的个数,最后这一维大于 0 0 0的部分就是可以累计的答案,
- 时间复杂度 O ( n 2 m ) O(n^2m) O(n2m),期望得分100!
代码
#include<cstdio>
#include<cstring>
using namespace std;
#define ll long long
#define md 998244353
ll a[110][2010],f[110][210],sum[2010];
int main()
{
freopen("meal.in","r",stdin);
freopen("meal.out","w",stdout);
int n,m,i,j,k,l;
scanf("%d%d",&n,&m);
for(i=1;i<=n;i++)
for(j=1;j<=m;j++) scanf("%d",&a[i][j]);
f[0][0]=1;
for(i=1;i<=n;i++)
{
sum[i]=0;
for(j=1;j<=m;j++) sum[i]=(sum[i]+a[i][j])%md;
for(j=0;j<=i;j++)
{
f[i][j]=f[i-1][j];
if(j) f[i][j]=(f[i][j]+f[i-1][j-1]*sum[i])%md;
}
}
ll ans=0;
for(i=1;i<=n;i++) ans=(ans+f[n][i])%md;
for(k=1;k<=m;k++)
{
f[0][n]=1;
for(i=1;i<=n;i++)
{
for(j=-i;j<=i;j++)
{
f[i][j+n]=f[i-1][j+n];
if(j>-i) f[i][j+n]=(f[i][j+n]+f[i-1][j-1+n]*a[i][k])%md;
if(j<i) f[i][j+n]=(f[i][j+n]+f[i-1][j+1+n]*(sum[i]-a[i][k]+md))%md;
}
}
for(i=1;i<=n;i++) ans=(ans-f[n][i+n]+md)%md;
}
printf("%lld",ans);
fclose(stdin);
fclose(stdout);
return 0;
}