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综合教程

容斥原理及证明

發(fā)布時(shí)間：2024/4/24 综合教程 32 生活家

生活随笔收集整理的這篇文章主要介紹了容斥原理及证明小編覺得挺不錯(cuò)的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個(gè)參考.

定理

設(shè)共有(n)個(gè)集合，(A_i)表示第(i)個(gè)集合，則所有集合的并集可表示成以下形式：

[|A_1cup A_2cup cdotscup A_n|=sum_{i=1}^n (-1)^{i-1}sum|A_1cap A_2capcdotscap A_i|
]

證明

設(shè)某個(gè)元素被(x)個(gè)集合包含，顯然地，其對(duì)左式的貢獻(xiàn)為1，因?yàn)樵诓⒓兄挥?jì)算一次。
考慮其對(duì)于右式的貢獻(xiàn)，它會(huì)在這(x)個(gè)集合的所有子集中被計(jì)算到。其貢獻(xiàn)為：

[sum_{i=1}^x C_x^i(-1)^{i-1}=-sum_{i=1}^x C_x^i(-1)^{i}=1-sum_{i=0}^x C_x^i(-1)^{i}=1-sum_{i=0}^x C_x^i(-1)^{i} imes1^{x-i}=1-(1-1)^x=1
]

由于所有元素對(duì)于左右兩式的貢獻(xiàn)均為1，綜上即可證得等式成立。

推論

設(shè)(A_i^c)表示(A_i)的補(bǔ)集，(S)表示全集，則：

[|A_1^ccap A_2^ccapcdotscap A_n^c|=|S|-|A_1cup A_2cup cdotscup A_n|=|S|-sum_{i=1}^n (-1)^{i-1}sum|A_1cap A_2capcdotscap A_i|
]

常用于解決限制條件較繁復(fù)的問題。

相關(guān)練習(xí)

[JSOI2015]染色問題

題解

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這三個(gè)限制可以逐個(gè)來解決，然后逐層相乘。
當(dāng)至少有(i)行(j)列不染色的且規(guī)定為某(i)行(j)列不染色的時(shí)候，設(shè)(f_k)表示不用(k)種顏色的方案。
則：

[inom{c}{k}(c-k+1)^{(n-i)(m-j)}=sum_{t=k}^c inom{t}{k} f_t
]

左式的意義為，選(k)個(gè)顏色不用的方案數(shù)。由于還有不涂色的選擇，所以并不能保證只有那幾個(gè)沒有用到。假設(shè)有一種方案恰好有(t)種顏色沒用到，根據(jù)這樣的選擇方式，它就被計(jì)算了(inom{t}{k})次。由此得出上式。
二項(xiàng)式反演一下，或者從單純的容斥角度而言，即可得到：

[f_k=sum_{t=k}^c (-1)^{t-k}inom{t}{k}inom{c}{t}(c-t+1)^{(n-i)(m-j)}
]

[egin{align*}
sum_{k=1}^c f_k& =sum_{k=1}^c sum_{t=k}^c (-1)^{t-k}inom{t}{k}inom{c}{t}(c-t+1)^{(n-i)(m-j)}\
& =sum_{t=1}^c inom{t}{k}inom{c}{t}(c-t+1)^{(n-i)(m-j)} sum_{k=1}^t (-1)^{t-k}inom{t}{k}\
& =sum_{t=1}^c inom{t}{k}inom{c}{t}(c-t+1)^{(n-i)(m-j)} (-(-1)^t +sum_{k=0}^t (-1)^{t-k}1^k inom{t}{k})\
& =sum_{t=1}^c (-1)^{t+1}inom{c}{t}(c-t+1)^{(n-i)(m-j)}\
end{align*}]

合法的方案數(shù)即為：

[(c+1)^{(n-i)(m-j)}-sum_{k=1}^c f_k=sum_{k=0}^c (-1)^kinom{c}{k} (c-k+1)^{(n-i)(m-j)}
]

這樣的方案數(shù)，還是會(huì)算重，同樣因?yàn)橛胁煌可倪x擇會(huì)導(dǎo)致超過(i)行或(j)列是完全空白的。再進(jìn)行容斥，即可得到：

[egin{align*}
& sum_{i=0}^n (-1)^i inom{n}{i}sum_{j=0}^m (-1)^j inom{m}{j} sum_{k=0}^c (-1)^kinom{c}{k}(c-k+1)^{(n-i)(m-j)}\
& =sum_{i=0}^nsum_{k=0}^c (-1)^{i+k}inom{n}{i} inom{c}{k}sum_{j=0}^m inom{m}{j}(-1)^j(c-k+1)^{(n-i)(m-j)}\
& =sum_{i=0}^nsum_{k=0}^c (-1)^{i+k}inom{n}{i} inom{c}{k}sum_{j=0}^m [-1+(c-k+1)^{n-i}]^m \
end{align*}]

如果不將后面的求和轉(zhuǎn)化掉的話，復(fù)雜度是(O(n^3))。轉(zhuǎn)化后對(duì)每一個(gè)(c-k+1)的冪進(jìn)行預(yù)處理，即可達(dá)到(O(n^2logn))的復(fù)雜度。

代碼

[click]

#include <cstdio>
#include <cctype>
typedef long long ll;
const int p=1e9+7;
const int maxn=400+10;
int fac[maxn],inv[maxn],pow[maxn*maxn];

int max(int x,int y) {return x>y?x:y;}
int read()
{
	int res=0;
	char ch=getchar();
	while(!isdigit(ch))
		ch=getchar();
	while(isdigit(ch))
		res=res*10+ch-'0',ch=getchar();
	return res;
}
int power(int a,int n)
{
	int res=1;
	while(n)
	{
		if (n&1)
			res=(ll)res*a%p;
		a=(ll)a*a%p;
		n>>=1;
	}
	return res;
}
void prework(int n)
{
	fac[0]=1;
	for (int i=1;i<=n;i++)
		fac[i]=(ll)fac[i-1]*i%p;
	inv[n]=power(fac[n], p-2);
	for (int i=n-1;i>=0;i--)
		inv[i]=(ll)inv[i+1]*(i+1)%p;
}
int C(int n,int m)
{
	if (m>n)
		return 0;
	return (ll)fac[n]*inv[m]%p*inv[n-m]%p;
}
int main()
{
	int n=read(),m=read(),c=read();
	prework(max(max(n, m), c));
	int ans=0;
	pow[0]=1;
	for (int k=0;k<=c;k++)
	{
		for (int i=1;i<=n;i++)
			pow[i]=(ll)pow[i-1]*(c-k+1)%p;
		for (int i=0;i<=n;i++)
		{
			int mul=(ll)power(pow[n-i]-1, m)*C(n, i)%p*C(c, k)%p;
			if ((i^k)&1)
				ans-=mul;
			else
				ans+=mul;
			if (ans<0)
				ans+=p;
			else if (ans>=p)
				ans-=p;
		}
	}
	printf("%d
",ans); 
	return 0;
}