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• @description@
• @solution@
• @solution@
  • @part - 1@
  • @part - 2@
  • @part - 3@
• @accepted code@
• @details@

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@description@

这是 2019 年欧皇排位赛，n 位欧皇种子选手参与了本次角逐。

每位种子选手都有一个长度为 m 的数字串，数字串的每一位都是 [0,c] 之间的整数，不同的选手可能拥有相同的数字串。第 i 位选手持有的数字串为 si。

随着比赛的开始，大屏幕上会显示一个空字符串 T。接着有一台机器不断地按照 1/(c+1) 的概率随机从 [0,c] 之间抽取一个整数 x，然后将 x 放在 T 的末尾。为了决出谁是真正的欧皇，令 pi 表示当 T 首次包含 si 作为连续子串时 T 中字符的数量的期望值，那么 pi 最低的选手 i 获胜。

现在已知 n 位选手已经按照 p 从小到大排序，即 p1≤p2≤p3≤⋯≤pn，但是这些选手持有的数字串却有一些部位被他们隐藏了(用 ? 表示)。请写一个程序，计算将这些数字串补充完整，使得 p1≤p2≤p3≤⋯≤pn 成立，有多少种可能的方案。两种方案被视为不同的当且仅当存在至少一名选手 i 满足 si 在两个方案中不同。

@solution@

input
第一行包含三个正整数 n,m,c，分别表示选手的数量、数字串的长度以及随机范围。
接下来 n 行，每行一个长度为 m 的字符串 si，依次表示每个选手持有的数字串。

output
输出一行一个整数，即满足条件的方案数。因为答案可能很大，请对1000000007(=10^9+7)取模输出。

sample input
2 4 1
??1?
10?1
sample output
12

对于 100% 的数据，n≤8, m≤50, c≤9，且数字串每一位要么是 ? ，要么是 [0,c] 之间的整数。

@solution@

前排提醒：配合代码一起看可能会好一些。

@part - 1@

我们不妨先看若给定一个字符串 S，怎么求解对应的期望步数 p(S)。
根据期望 dp 的套路，可以令 dp[i] 表示从 S 的第 i 个字符开始到最后一个字符所需期望步数。
转移时，要么成功匹配到 i+1 个字符；要么失配，使用 kmp 求出此时的失配后的位置。
于是可以愉快地进行高斯消元。

因为这是一个线性的序列，根据期望的性质可以得到：
i -> j 的期望步数 = i -> k 的期望步数 + k -> j 的期望步数。
令 a[i] 表示从空串到前缀 i 的期望步数，令 b[i] 表示从前缀 i 到前缀 i+1 的期望步数，则 a[i+1] = a[i] + b[i]。
我们先设置一个辅助集合 trans(i)，表示从前缀 i 出发如果失配，将会转移到的位置的集合。
则：

[b[i] = frac{1}{c+1}sum_{xin trans(i)}(a[i]-a[x]+b[i])+1 ]

由于 trans(i) 集合的大小始终为 c，通过等价变形：

[b[i] = c*a[i]-sum_{xin trans(i)}a[x]+(c+1) ]

将上式代入 (a[i+1] = a[i] + b[i])，得：

[a[i+1] = (c+1)*(a[i]+1) - sum_{xin trans(i)}a[x] ]

看起来比上面那个高斯消元要好些，但还是不够。
我们不妨进一步探求一下 trans(i) 的规律。
再设置一个辅助集合 pre-suf(i)。x 属于该集合当且仅当 S 的前 i 个字符组成的字符串中，长度为 x 的前缀与后缀相同且 x ≠ 0。
则当 ((x+1)in trans(i)) 时，就有 (xin pre-suf(i))。但反之不一定成立。

我们现在可以归纳得出一个（神仙）结论：

[a[i]=sum_{xin pre-suf(i)}(c+1)^x ]

证明使用归纳法。边界条件显然。考虑已知 <=i 得证，证明 i+1 也满足。
若某个 x 满足 ((x+1)in trans(i)) 时，由上有 (xin pre-suf(i))。于是对于所有 ((y+1)in pre-suf(x+1))，都有 (yin pre-suf(i))。
而我们要减去 a[x+1]，相当于是要减去 (sum_{(y+1)in pre-suf(x+1)}(c+1)^{(y+1)})，即 (sum_{(y+1)in pre-suf(x+1)}(c+1)^y*(c+1))。

综合以上，我们减去了 ((x+1)in trans(i),zin pre-suf(i)) 中 S[z+1] = S[x+1] 对答案的贡献。
那我们保留下来的是什么呢？其实就是 (zin pre-suf(i)) 中 S[z+1] = S[i+1] 对答案的贡献。即 ((z+1)in pre-suf(i+1)) 的贡献。
于是就可以归纳得证了。
还有一个证明的细节：为什么式子中是 (a[i]+1) 而不是 a[i]。这个 +1 感性理解就是长度为 0 的前后缀。

@part - 2@

你看不懂上面在说什么没关系，你只需要知道有这么一个结论：

[p(S) = sum_{i=1}^m(a_i*(c+1)^x) ]

其中 p(S) 是 S 的期望步数，ai 是一个 01 数组，当 S 中长度为 i 的前缀与后缀相同时为 1，否则为 0。
毕竟题解中也只是一句令人自闭的“经过漫长的推导”

我们可以从 m-1 开始（注意 am 显然等于 1）从大到小爆搜出所有 a 序列，然后发现当 m = 50 的时候也只有 2249 个（神仙*2）。
注意边搜边用并查集找出哪些位置一定相同，判断当前的 a 序列是否合法，以及时地进行剪枝。

那上面的结论有什么作用呢？我们并不需要求解 p(S) 啊。
结论长得非常像一个 (c+1) 进制的数，于是就有以下两个推广结论：
（1）每一个 a 序列唯一对应一个 p(S)。
（2）可以通过比较两个 a 序列翻转后的字典序比较其对应的 p(S) 的大小。
我们可以搜索的时候按字典序搜索（即先搜 0 后搜 1），对应的 p(S) 形成天然的顺序，无需再排序。

设计一个简单 dp 来求解最终答案。
令 dp[i][j] 表示前 i 个人，第 i 个人使用的是第 j 大的 p(S) 的方案数。于是：

[dp[i][j] = (sum_{kle j}dp[i-1][k])*f(i, j) ]

其中 f(i, j) 表示在第 i 个人所拥有的字符串与第 j 大的 a 序列双重限制下可行字符串的方案数。

@part - 3@

考虑已知第 i 个人所拥有的字符串，怎么求解某个 a 序列对应多少可行字符串。

事实上，一个 a 序列包含两类信息：某些前后缀相等，某些前后缀不相等。
前一个好处理：使用并查集即可。后一个可以运用容斥解决。

具体来说，我们通过前一类限制求出哪些字符是等价类。
首先等价类中的字符与第 i 个人所拥有的字符串已知信息不能矛盾。
其次如果等价类中的字符在第 i 个人所拥有的字符串中存在已知信息，则该等价类只有唯一方案。
否则该等价类有 (c+1) 种方案。

而容斥方面，我们从 p(S) 较大的 a 开始，从大到小逐一容斥。
这样，当扫描到某一个序列 ai 时，因为它减去的重复对象是以 ai 为子集的序列，所以肯定 p(S) 比 ai 对应的要大，在之前已经容斥好了。
所以，我们 ai 只需直接减去以 ai 为子集的序列即可。

@accepted code@

#include<vector>
#include<cstdio>
#include<cstring>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MOD = int(1E9) + 7;
inline int add(int a, int b) {return (a + b)%MOD;}
inline int mul(int a, int b) {return 1LL*a*b%MOD;}
inline int sub(int a, int b) {return add(a, MOD-b);}
struct node{int f[50 + 5]; ll s;}tmp;
vector<node>vec;
int n, m, c, tot;
char s[8 + 5][50 + 5];
int fa[50 + 5];
inline int find(int x) {
	return fa[x] = (x == fa[x]) ? x : find(fa[x]) ;
}
void unite(int x, int y) {
	if( find(x) != find(y) )
		fa[find(x)] = find(y);
}
void build(node x) {
	for(int i=1;i<=m;i++)
		fa[i] = i;
	for(int i=1;i<=m;i++)
		if( (x.s>>i)&1 ) {
			for(int j=1;j<=i;j++)
				unite(j, m-i+j);
		}
}
bool check(int x) {
	build(tmp);
	for(int i=x;i<=m;i++)
		if( !((tmp.s>>i)&1) ) {
			bool flag = true;
			for(int j=1;j<=i;j++)
				if( find(j) != find(m-i+j) ) {
					flag = false;
					break;
				}
			if( flag )
				return false;
		}
	return true;
}
void dfs(int x) {
	if( x == 0 ) {
		build(tmp);
		for(int i=1;i<=m;i++)
			tmp.f[i] = fa[i];
		vec.push_back(tmp);
		tot++; return ;
	}
	if( check(x) ) dfs(x - 1);
	tmp.s ^= (1LL<<x);
	if( check(x) ) dfs(x - 1);
	tmp.s ^= (1LL<<x);
}
int dp[8 + 5][2500 + 5], pw[50 + 5], f[2500 + 5];
bool tag[50 + 5];
void solve(int x) {
	for(int i=tot-1;i>=0;i--) {
		bool flag = true;
		for(int j=1;j<=m;j++) {
			for(int k=j+1;k<=m;k++) {
				if( s[x][j] != '?' && s[x][k] != '?' ) {
					if( (s[x][j] != s[x][k]) && (vec[i].f[j] == vec[i].f[k]) ) {
					//	printf(". %d %d %d %d
", x, i, j, k);
						flag = false;
						break;
					}
				}
			}
			if( !flag ) break;
		}
		if( !flag ) f[i] = 0;
		else {
		//	printf("? %d %d
", x, i);
			for(int j=1;j<=m;j++)
				tag[j] = false;
			for(int j=1;j<=m;j++)
				if( s[x][j] != '?' )
					tag[vec[i].f[j]] = true;
			int cnt = 0;
			for(int j=1;j<=m;j++)
				if( vec[i].f[j] == j )
					if( !tag[j] ) cnt++;
			f[i] = pw[cnt];
		}
		for(int j=i+1;j<tot;j++)
			if( (vec[i].s & vec[j].s) == vec[i].s )
				f[i] = sub(f[i], f[j]);
	}
}
int main() {
	scanf("%d%d%d", &n, &m, &c);
	for(int i=1;i<=n;i++)
		scanf("%s", s[i] + 1);
	tmp.s = (1LL<<m), dfs(m - 1);
	pw[0] = 1;
	for(int i=1;i<=m;i++)
		pw[i] = mul(pw[i-1], c + 1);
	dp[0][0] = 1;
	for(int i=1;i<=n;i++) {
		solve(i);
		for(int j=0;j<tot;j++)
			for(int k=0;k<=j;k++)
				dp[i][j] = add(dp[i][j], mul(dp[i-1][k], f[j]));
	}
	int ans = 0;
	for(int i=0;i<tot;i++)
		ans = add(ans, dp[n][i]);
	printf("%d
", ans);
}

@details@

康复计划 - 4。

a 序列可以存成long long的二进制啊。。。。
一开始没想到，脑子傻了。。。

容斥一开始也没想清楚，后来看了 std 才懂的。

感觉我大概可以 AFO 了。