题意:
求n个点,无重边无自环,本质不同的无向图的个数;
本质不同指将两个图任意重新标号之后两个图不相同;
n<=60;
题解:
首先这是一道置换计数的题目;
我们应用polya定理解决这道题;
考虑每条边选或不选,这就是两种颜色;
那么就是求每种置换方式的边循环个数;
置换方式就是对于点的重标号,这是有n!种的啊;
然而这n!中有一些情况的答案是一样的,因为其实答案只和点循环中点的个数有关;
比如(1)(2,3)和(1,2)(3)就是一样的,都是1,2这样的划分方法;
那么对于一种划分方法来说,边循环个数怎么求呢?
一种划分中有两种边,划分在一起的边和不在一起的边;
在一起的边有floor(块大小/2)种边循环,不在一起的有gcd(块1大小,块2大小)种;
统计起来做2的幂次,然后在乘这种划分的个数;
至于划分的个数是多少。。我召唤一下wzq
现在对于我们枚举出来的一个点循环集l1,l2...lm来说,有多少个这个点循环集呢?
有N!|l1|?|l2|?...?|lm|
但是注意到,我们枚举出来的点循环集可能有大小相等的。
所以我们还得除掉大小相等的点循环集的个数的排列。
至于如上为什么是这样,您要是不知道的话,那请听一听排列组合吧。
于是对应的这个点循环搞出来的如此的边循环集个数是多少呢N!|l1|?|l2|?...?|lm|?|S1!|?|S2!|?...?|Sq!|
这个粘的不太好别在意= = ;
然后就结束了,数的划分之后对每个划分统计一下,最后在除n的全排列即可;
预处理一下逆元和阶乘,int就可以了;
代码:
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<algorithm>
#define N 64
#define mod 997
using namespace std;
int n,ans;
int a[N],fact[N],inv[mod];
int pow(int x,int y)
{
int ret=1;
while(y)
{
if(y&1)
ret=ret*x%mod;
x=x*x%mod;
y>>=1;
}
return ret;
}
int gcd(int a,int b)
{
int t=a%b;
while(t)
{
a=b,b=t;
t=a%b;
}
return b;
}
void calc(int tot)
{
int ret=0,last=0,cnt=0;
for(int i=1;i<=tot;i++)
{
ret+=a[i]>>1;
for(int j=1;j<i;j++)
{
ret+=gcd(a[i],a[j]);
}
}
ret=pow(2,ret);
ret=ret*fact[n]%mod;
for(int i=1;i<=tot;i++)
{
ret=ret*inv[a[i]]%mod;
if(a[i]!=last)
{
ret=ret*inv[fact[cnt]]%mod;
last=a[i];
cnt=0;
}
cnt++;
}
ret=ret*inv[fact[cnt]]%mod;
ans=(ans+ret)%mod;
}
void dfs(int d,int last,int now)
{
if(n==now)
{
calc(d-1);
return ;
}
for(int i=last;i<=n-now;i++)
{
a[d]=i;
dfs(d+1,i,now+i);
}
}
void init()
{
fact[0]=1;
for(int i=1;i<N;i++)
fact[i]=fact[i-1]*i%mod;
for(int i=1;i<mod;i++)
inv[i]=pow(i,mod-2);
}
int main()
{
init();
scanf("%d",&n);
dfs(1,1,0);
ans=ans*inv[fact[n]]%mod;
printf("%d",ans);
return 0;
}
时间: 2024-11-07 08:18:10