首先说一下文章里面木有证明,主要是通过感性理解的方法能更快地了解这个定理。
我们设置换群为 $G$。
轨道稳定集定理
$ord(x) = {g(x), g \in G}$ 表示元素 $x$ 在置换中得到的所有元素的集合。
$sta(x) = {g, g \in G, g(x) = x}$ 表示对于元素 $x$ 所有将其映射到自身的置换。
我们称 $ord(x)$ 为 $x$ 的轨道,$sta(x)$ 为 $x$ 的稳定集。
那么有定理 $|ord(x)||sta(x)| = |G|$。
Burnside 定理 我们设
$$ s_g(x) = \begin{cases} 1, g(x) = x \\ 0, g(x) \ne x \end{cases} $$
计数每个 $x$ 不同的轨道数,考虑通过等式进行推出就是:
$$ \begin{aligned} \sum_{g \in G} \sum_{x \in X} s_g(x) &= \sum_{x \in X} \sum_{g \in G} s_g(x) \\ &= \sum_{x \in X} sta(x) \\ &= \sum_{x \in X} \frac{|G|}{ord(x)}\\ &= |G|\times \sum_{x \in X} \frac{1}{ord(x)} \\ &= |G| \times \sum_{A \in X / G} \sum_{x \in A} \frac{1}{|A|}\\ &= |G| \times \sum_{A \in X / G} 1\\ &= |G| \times |X / G| \end{aligned} $$
我们将其带入最初的等式得到:
$$ \begin{aligned} |X / G| &= \sum_{x \in X} \frac{1}{ord(x)} \\ &= \sum_{x \in X} \frac{sta(x)}{|G|} \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{x \in X} sta(x) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} imm(g) \end{aligned} $$
其中 $imm(g)$ 表示置换 $g$ 的不动点个数。
那么这个就是 $Burnside$ 定理。
Polya 定理 这个其实就是具体到点的置换上,然后不动点的个数是可以直接计算的。
我们不妨考虑对于所有的点都可以染成 $m$ 中颜色。
对于一个循环 $cir(g)$ 在循环节里面的部分显然是可以随便染色的。
那么 $|X / G| = \frac{1}{|G|}\sum_{g \in G} m^{cir(g)}$。
这个其实就是该定理。
例题分析
Pólya 定理 - 洛谷
首先发现只有旋转,那么我们构造置换群就是旋转 $0 \to n - 1$ 个的群。
根据 $\tt burnside$ 定理可以计算得到答案:
$$ \sum_{i = 1} ^ n n^{gcd(n, i)} $$
我们考虑进行莫比乌斯反演得到最终的式子:
$$ \sum_{d | n} n^d \varphi(\frac{n}{d}) $$
时间复杂度 $O(Tn^{\frac{3}{4}})$。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 #include <bits/stdc++.h> using namespace std;namespace Legendgod { namespace Read { #ifdef Fread const int Siz = (1 << 21 ) + 5 ; char *iS, *iT, buf[Siz]; #define gc() ( iS == iT ? (iT = (iS = buf) + fread(buf, 1, Siz, stdin), iS == iT ? EOF : *iS ++) : *iS ++ ) #define getchar gc #endif template <typename T> void r1 (T &x) { x = 0 ; char c (getchar()) ; int f (1 ) ; for (; !isdigit (c); c = getchar ()) if (c == '-' ) f = -1 ; for (; isdigit (c); c = getchar ()) x = (x << 1 ) + (x << 3 ) + (c ^ 48 ); x *= f; } template <typename T, typename ...Args> void r1 (T &x, Args&...arg) { r1 (x), r1 (arg...); } #undef getchar } using namespace Read;const int maxn = 2e5 + 5 ;const int mod = 1e9 + 7 ;int n, m;int ksm (int x,int mi) { int res (1 ) ; while (mi) { if (mi & 1 ) res = 1ll * res * x % mod; mi >>= 1 ; x = 1ll * x * x % mod; } return res; } int phi (int x) { int ans (x) ; for (int i = 2 ; 1ll * i * i <= x; ++ i) if (x % i == 0 ) { ans -= ans / i; while (!(x % i)) x /= i; } if (x != 1 ) ans -= ans / x; return ans; } signed main () { int i, j, T; r1 (T); while (T --) { r1 (n); int res (0 ) ; for (int i = 1 ; 1ll * i * i <= n; ++ i) if (!(n % i)) { res = (res + 1ll * ksm (n, i) * phi (n / i)) % mod; if (i * i != n) res = (res + 1ll * ksm (n, n / i) * phi (i)) % mod; } res = 1ll * res * ksm (n, mod - 2 ) % mod; printf ("%d\n" , res); } return 0 ; } } signed main () { return Legendgod::main (), 0 ; }
[SHOI2006] 有色图 - 洛谷
考虑通过点置换来计算边,需要使用 $\tt burnside$ 定理。
总共点的置换有 $n!$ 种。
对于完全图我们进行旋转,不妨设点数为 $l$ 那么需要进行分类讨论:
$\tt l \ is \ odd$,循环就是 $l$,那么贡献的不动点就是总共的边数除以循环,就是 $\frac{l \times (l - 1)}{2l} = \frac{l - 1}{2}$。
$\tt l \ is\ even$,除了上述的情况,我们还可以考虑图对称的情况,那么也就是旋转 $\frac{l}{2}$,这样当且仅当两点的距离是 $\frac{l}{2}$ 的情况的边才可以满足。也就有 $\frac{\frac{l\times(l - 1)}{2} - \frac{l}{2}}{l} + 1=\frac{l}{2}$。
那么对于同一个循环内的贡献就是 $\lfloor \frac{l}{2} \rfloor$ 。
我们之后考虑不同循环之间的贡献,也就是在 $l1, l2$ 中贡献显然是 $\frac{l1 \times l2}{lcm(l1, l2)} = gcd(l1, l2)$。
我们考虑对于所有置换进行暴力搜索枚举,复杂度就是拆分数。但是我们需要考虑对于这样的置换的总数。
考虑每个置换对于总数的贡献,首先总共点数是有 $n!$,每个置换内部不会产生贡献,相同长度的置换先后顺序没有贡献。
答案就是 $\frac{n!}{\prod b_i \prod l_i!}$。其中 $l_i$ 表示长度为 $i$ 置换的出现次数。
$b_i$ 表示第 $i$ 个置换的长度,考虑内部是一个圆排列,本质就是 $\frac{n!}{b_i!} \times {(b_i - 1)!}$。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 #include <bits/stdc++.h> using namespace std;namespace Legendgod { namespace Read { #ifdef Fread const int Siz = (1 << 21 ) + 5 ; char *iS, *iT, buf[Siz]; #define gc() ( iS == iT ? (iT = (iS = buf) + fread(buf, 1, Siz, stdin), iS == iT ? EOF : *iS ++) : *iS ++ ) #define getchar gc #endif template <typename T> void r1 (T &x) { x = 0 ; char c (getchar()) ; int f (1 ) ; for (; !isdigit (c); c = getchar ()) if (c == '-' ) f = -1 ; for (; isdigit (c); c = getchar ()) x = (x << 1 ) + (x << 3 ) + (c ^ 48 ); x *= f; } template <typename T, typename ...Args> void r1 (T &x, Args&...arg) { r1 (x), r1 (arg...); } #undef getchar } using namespace Read;#define int long long const int maxn = 2e5 + 5 ;int n, m, mod;int ksm (int x,int mi) { int res (1 ) ; while (mi) { if (mi & 1 ) res = 1ll * res * x % mod; mi >>= 1 ; x = 1ll * x * x % mod; } return res; } int gcd (int a,int b) { return b == 0 ? a : gcd (b, a % b); }int L[maxn], fac[maxn], ans (0 );int vis[maxn];void Solve (int x) { int res (0 ) , mu (1 ) ; for (int i = 1 ; i <= x; ++ i) res = (res + (L[i] >> 1 )) % (mod - 1 ); for (int i = 1 ; i <= x; ++ i) { for (int j = i + 1 ; j <= x; ++ j) { res = (res + gcd (L[i], L[j])) % (mod - 1 ); } } for (int i = 1 ; i <= x; ++ i) mu = 1ll * mu * L[i] % mod; L[0 ] = 0 ; for (int i = 1 ; i <= x; ++ i) if (L[i] != L[i - 1 ]) mu = 1ll * mu * fac[vis[L[i]]] % mod; mu = 1ll * fac[n] * ksm (mu, mod - 2 ) % mod; ans = (ans + 1ll * mu * ksm (m, res) % mod) % mod; } void dfs (int dep,int left,int last) { if (left == 0 ) Solve (dep - 1 ); if (left < last) return ; for (int i = last; i <= left; ++ i) { L[dep] = i; vis[i] ++; dfs (dep + 1 , left - i, i); -- vis[i]; L[dep] = 0 ; } } signed main () { int i, j; r1 (n, m, mod); fac[0 ] = 1 ; for (i = 1 ; i <= n; ++ i) fac[i] = 1ll * fac[i - 1 ] * i % mod; dfs (1 , n, 1 ); ans = 1ll * ans * ksm (fac[n], mod - 2 ) % mod; printf ("%lld\n" , ans); return 0 ; } } signed main () { return Legendgod::main (), 0 ; }
[HNOI2009]图的同构计数 - 洛谷
这个题目和上一题本质一样,我们需要考虑图出现还是不出现可以变成染成两种颜色。
因为 $n$ 比较大,所以常数需要略微好一点,但是正常都是能过的。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 #include <bits/stdc++.h> using namespace std;namespace Legendgod { namespace Read { #ifdef Fread const int Siz = (1 << 21 ) + 5 ; char *iS, *iT, buf[Siz]; #define gc() ( iS == iT ? (iT = (iS = buf) + fread(buf, 1, Siz, stdin), iS == iT ? EOF : *iS ++) : *iS ++ ) #define getchar gc #endif template <typename T> void r1 (T &x) { x = 0 ; char c (getchar()) ; int f (1 ) ; for (; !isdigit (c); c = getchar ()) if (c == '-' ) f = -1 ; for (; isdigit (c); c = getchar ()) x = (x << 1 ) + (x << 3 ) + (c ^ 48 ); x *= f; } template <typename T, typename ...Args> void r1 (T &x, Args&...arg) { r1 (x), r1 (arg...); } #undef getchar } using namespace Read;#define int long long const int maxn = 70 + 5 ;int n, m, mod;int ksm (int x,int mi) { int res (1 ) ; while (mi) { if (mi & 1 ) res = 1ll * res * x % mod; mi >>= 1 ; x = 1ll * x * x % mod; } return res; } int gcd1 (int a,int b) { return b == 0 ? a : gcd1 (b, a % b); }int Gcd[maxn][maxn];int gcd (int a,int b) { return Gcd[a][b]; }int L[maxn], fac[maxn], ans (0 );int vis[maxn];void Solve (int x) { int res (0 ) , mu (1 ) ; for (int i = 1 ; i <= x; ++ i) res = (res + (L[i] >> 1 )); for (int i = 1 ; i <= x; ++ i) { for (int j = i + 1 ; j <= x; ++ j) { res = (res + gcd (L[i], L[j])); } } res %= mod - 1 ; for (int i = 1 ; i <= x; ++ i) mu = 1ll * mu * L[i] % mod; L[0 ] = 0 ; for (int i = 1 ; i <= x; ++ i) if (L[i] != L[i - 1 ]) mu = 1ll * mu * fac[vis[L[i]]] % mod; mu = 1ll * fac[n] * ksm (mu, mod - 2 ) % mod; ans = (ans + 1ll * mu * ksm (m, res) % mod) % mod; } void dfs (int dep,int left,int last) { if (left == 0 ) Solve (dep - 1 ); if (left < last) return ; for (int i = last; i <= left; ++ i) { L[dep] = i; vis[i] ++; dfs (dep + 1 , left - i, i); -- vis[i]; L[dep] = 0 ; } } signed main () { int i, j; r1 (n); m = 2 , mod = 997 ; for (i = 1 ; i <= n; ++ i) for (j = i; j <= n; ++ j) Gcd[i][j] = Gcd[j][i] = gcd1 (i, j); fac[0 ] = 1 ; for (i = 1 ; i <= n; ++ i) fac[i] = 1ll * fac[i - 1 ] * i % mod; dfs (1 , n, 1 ); ans = 1ll * ans * ksm (fac[n], mod - 2 ) % mod; printf ("%lld\n" , ans); return 0 ; } } signed main () { return Legendgod::main (), 0 ; }
[SDOI2013]项链 - 洛谷
一个恶心的二合一题目。
我们先计算珠子的数量设其为 $m$。
那么因为有 $3$ 面,我们考虑合法的三种情况 $s_3, s_2, s_1$。
$$ \begin{aligned} s3 &= \sum_{i = 1} ^ {A} \sum_{j = 1} ^ A \sum_{k = 1} ^ A [gcd(i, j, k) == 1] \\ s2 &= \sum_{i = 1} ^ A \sum_{j = 1} ^ A [gcd(i, j) == 1] \\ s1 &= 1 \end{aligned} $$
简单反演就不说了,之后容斥一下,$m = \frac{s_3 + 3s_2 + 2}{6}$。
之后考虑进行计数,但是这里难就在于相邻的两个珠子是不同的。
如果我们知道了 $n$ 个珠子的方案,就是一个 $\tt polya$ 定理。
设其为 $f(n)$。
我们考虑两种情况:
这个珠子左右两边的珠子不一样。
这个珠子左右两边的珠子一样。
前者我们可以直接进行转移,因为去掉了当前的珠子还是合法的串,也就是 $f(n - 1) \times (m - 2)$。
后者发现去掉了之后是不合法的串,但是如果去掉当前珠子和左右之前任意一个珠子一定是合法的。
考虑形式 $axyxaz$ 的形式显然去掉了 $xy$ 都是合法的。
然后既然左右两边都是相同的那么肯定是知道了一个珠子的颜色,就是 $f(n - 2) \times (m - 1)$。
得到转移方程 $f(n) = f(n - 1) \times (m - 2) + f(n - 2) \times (m - 1)$。
考虑进行推通向。
考虑方程 $x^2 = x(m - 2) + (m - 1)$ 得到 $x = m - 1, - 1$。
得到方程:
$$ \begin{cases} A_0x_0 + A_1x_1 = f(1) \\ A_0x_0^2 + A_1x_1^2 = f(2) \end{cases} $$
解得 $f(n) = (m - 1)^n + (-1)^n(m - 1)$。
之后还有一点就是不能直接暴力分解质因数,我们考虑将 $n$ 分解质因子之后同样是可以搜索组合出因子,记得求出 $\varphi$。
$$ \varphi(d) = \prod_{p^c} (p^c - p^{c - 1}) $$
然后注意因为 $n$ 很大可能会被模数整除,我们先让 $n$ 取模模数的平方,之后通过同余方程的性质两边同时除以模数得到答案即可。
需要用到光速乘:
1 2 3 4 5 int64 Mul (int64 a,int64 b) { long double res = (long double ) a * b / mod; int64 tmp = a * b, t1 = (tmp - (uint64)res * mod + mod) % mod; return t1; }
本质上就是通过 $\tt long \ double$ 的性质。
这里有个细节就是如果 $mod^2$ 的话 $6$ 的逆元需要用 $\tt exgcd$ 来求。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 #include <bits/stdc++.h> using namespace std;namespace Legendgod { namespace Read { #ifdef Fread const int Siz = (1 << 21 ) + 5 ; char *iS, *iT, buf[Siz]; #define gc() ( iS == iT ? (iT = (iS = buf) + fread(buf, 1, Siz, stdin), iS == iT ? EOF : *iS ++) : *iS ++ ) #define getchar gc #endif template <typename T> void r1 (T &x) { x = 0 ; char c (getchar()) ; int f (1 ) ; for (; !isdigit (c); c = getchar ()) if (c == '-' ) f = -1 ; for (; isdigit (c); c = getchar ()) x = (x << 1 ) + (x << 3 ) + (c ^ 48 ); x *= f; } template <typename T, typename ...Args> void r1 (T &x, Args&...arg) { r1 (x), r1 (arg...); } #undef getchar } using namespace Read;#define int long long typedef long long int64;typedef unsigned long long uint64;const int maxn = 1e7 + 5 ;const int64 mod0 = 1e9 + 7 , mod1 = mod0 * mod0;int64 mod = 1e9 + 7 ; int64 n, m, A; bitset<maxn> vis; int pr[664579 + 5 ], tot (0 ), mu[maxn];void init (int x) { vis.reset (); mu[1 ] = 1 ; for (int i = 2 ; i <= x; ++ i) { if (!vis[i]) pr[++ tot] = i, mu[i] = - 1 ; for (int64 j = 1 , k; k = 1ll * pr[j] * i, k <= x && j <= tot; ++ j) { vis[k] = 1 ; if (!(i % pr[j])) break ; mu[k] = - mu[i]; } } for (int i = 1 ; i <= x; ++ i) mu[i] += mu[i - 1 ]; } int pd;int64 Mul (int64 a,int64 b) { long double res = (long double ) a * b / mod; int64 tmp = a * b, t1 = (tmp - (uint64)res * mod + mod) % mod; return t1; } int64 ksm (int64 x,int64 mi) { mi %= (mod - 1 ); int64 res (1 ) ; while (mi) { if (mi & 1 ) res = Mul (res, x); mi >>= 1 ; x = Mul (x, x); } return res; } void exgcd (int64 a, int64 b, int64 &x,int64 &y) { if (b == 0 ) return x = 1 , y = 0 , void (); exgcd (b, a % b, x, y); int64 z = y; y = x - a / b * y, x = z; } int64 Inv (int64 c, int64 md) { int64 x, y; exgcd (c, mod, x, y); return x; } void Solvem () { m = 0 ; for (int64 i = 1 , last; i <= A; i = last + 1 ) { last = min (A, A / (A / i)); int64 tmp = A / last, tmp1 = mu[last] - mu[i - 1 ]; m = (m + Mul (Mul (Mul (tmp, tmp), tmp), tmp1)) % mod; m = (m + Mul (3 , Mul (Mul (tmp, tmp), tmp1))) % mod; } m = (m + 2 ) % mod; int64 iv = Inv (6 , mod); m = Mul (m, iv); m = (m + mod) % mod; } int64 F (int64 n) { int64 tmp = ksm (m - 1 , n) + (n & 1 ? -1 : 1 ) * (m - 1 ); tmp = (tmp + mod) % mod; return tmp; } int up[50 ], ps[50 ], ed;void pre (int64 n) { ed = 0 ; for (int i = 1 ; i <= tot && pr[i] <= n; ++ i) if (n % pr[i] == 0 ) { up[++ ed] = pr[i], ps[ed] = 0 ; while (!(n % pr[i])) ++ ps[ed], n /= pr[i]; } if (n != 1 ) up[++ ed] = n, ps[ed] = 1 ; } int64 ans (0 ) ;void dfs (int dep, int64 d, int64 phi) { if (dep == ed + 1 ) { ans = (ans + Mul (phi, F (n / d))) % mod; return ; } dfs (dep + 1 , d, phi); d *= up[dep], phi *= up[dep] - 1 ; dfs (dep + 1 , d, phi); for (int i = 2 ; i <= ps[dep]; ++ i) d *= up[dep], phi *= up[dep], dfs (dep + 1 , d, phi); } signed main () { int i, j, T; init (maxn - 5 ); r1 (T); while (T --) { r1 (n, A); if (n % mod0 == 0 ) mod = mod1, pd = 1 ; else mod = mod0, pd = 0 ; Solvem (); pre (n); ans = 0 ; dfs (1 , 1 , 1 ); if (pd == 0 ) ans = Mul (ans, ksm (n, mod - 2 )); else ans = Mul (ans / mod0, ksm (n / mod0, mod0 - 2 )) % mod0; ans = (ans + mod0) % mod0; printf ("%lld\n" , ans); } return 0 ; } } signed main () { return Legendgod::main (), 0 ; }