IX.[CERC2016]二分毯 Bipartite Blanket
二分图的重要定理:霍尔定理(Hall's Theroem)的应用。
霍尔定理:二分图 \(V=\Big((S,T),E\Big)\) 存在完美匹配,当且仅当 \(\forall s\subseteq S,|s|\leq |E_s|\)。
翻译成人话就是对于由两个分部 \(S,T\) 构成的二分图,其存在完美匹配,当且仅当对于 \(S\) 的所有非空子集,其所联通的点集大小大于等于其自身大小。
其必要性显然。其充分性可以这样反证:假设存在一二分图,其满足霍尔定理,但是不存在完美匹配。于是在最大匹配之时,左部必存在一个没有被匹配的节点\(a\)。因为霍尔定理成立,该节点必至少连到右部的某节点\(b\);如果\(b\)未被匹配,显然匹配\(a,b\)会使匹配增大,与最大匹配的前提相悖;则该节点必在左部有匹配点\(c\)。考虑集合\(\{a,c\}\),其必至少存在一条边,连接两点之一与点\(b\)外的某点\(d\),否则则与霍尔定理相悖;假如该边连接\(a,d\),显然可以仿照之前的证明继续下去,直到出现如下情况,即存在一条边连接\(c,d\)。如果\(d\)是失配点,显然\(a\rightarrow b\rightarrow c\rightarrow d\)构成一条交错路,全部取反即可令匹配增大,与最大匹配前提相悖;否则,即可找到\(d\)的匹配点\(e\)……一直这样下去,最终必会出现一条交错路,则与最大匹配相悖。故霍尔定理成立。
我们回到本题。显然,本题的左部和右部是独立的;于是我们可以左右分别考虑,用状压DP求出左右所有符合霍尔定理的子集,排序后用two-pointers加以合并即可。
时间复杂度\(O\Big(n2^n+(2^n)\log(2^n)\Big)=O(n2^n)\)。
代码:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long res;
int n,m,N,M,a[20],b[20],f[1<<20],g[1<<20],s[1<<20],t[1<<20],p[20],q[20],lim;
vector<int>u,v;
char str[30];
bool x[1<<20],y[1<<20];
int main(){
scanf("%d%d",&n,&m),N=(1<<n),M=(1<<m);
for(int i=0;i<n;i++){
scanf("%s",str);
for(int j=0;j<m;j++)if(str[j]=='1')a[i]|=(1<<j),b[j]|=(1<<i);
}
for(int i=0;i<n;i++)scanf("%d",&p[i]);
for(int i=0;i<m;i++)scanf("%d",&q[i]);
scanf("%d",&lim);
for(int i=0;i<N;i++){
for(int j=0;j<n;j++)if(i&(1<<j))f[i]|=a[j],x[i]|=x[i^(1<<j)],s[i]+=p[j];
x[i]|=(__builtin_popcount(f[i])<__builtin_popcount(i));
if(!x[i])u.push_back(s[i]);
}
for(int i=0;i<M;i++){
for(int j=0;j<m;j++)if(i&(1<<j))g[i]|=b[j],y[i]|=y[i^(1<<j)],t[i]+=q[j];
y[i]|=(__builtin_popcount(g[i])<__builtin_popcount(i));
if(!y[i])v.push_back(t[i]);
}
sort(u.begin(),u.end()),sort(v.rbegin(),v.rend());
for(int i=0,j=0;i<u.size();i++){
while(j<v.size()&&u[i]+v[j]>=lim)j++;
res+=j;
}
printf("%lld\n",res);
return 0;
}