题面解释

给定\(n\times m\)大小的花园，有一些不能种花的土坑，现给定所有格的状态,求在花园里种出＂C＂形和＂F＂形的方案数。＂C＂形：

**
*
**
//至少宽两格高三格

＂F＂形：

**
*
**
*
//至少宽两格高四格

解法

要保证不重不漏，我们枚举每个点为左上角，让该点所在行为＂C＂形上方的横，它的长度有若干种情况，对于\((i,j)\)这个点，我们设\(rt_{i,j}\)，表示\((i,j)\)这个点到其右方最近土坑的距离，则该行的方案数为\(rt_{i,j}-1\)。递推式：

若\((i,j)\)为土坑，\(rt_{i,j}=0\)；

若\((i,j)\)可种花，\(rt_{i,j}=rt_{i,j+1}+1\)。

接着我们考虑＂C＂形下面一行，方案数为\(rt_{k,j}-1\)，枚举从\(i+2\)行开始每一行，累加方案数，与第\(i\)行方案数相乘得答案，设\(ansc\)：

\[ansc_{i,j}=(rt_{i,j}-1)\times \sum^{n}_{k=i+2}(rt_{k,j}-1)\]

无法向下延伸时break;

~~匚，受物之器。~~ 同队大佬亅匚丫

观察到“F”形一竖长度也有若干种情况，考虑“C”形左上角，只需乘以“C”形下方横行方案数按照求\(ansc\)的方法累加相乘即可。

设\(dw_{i,j}\)表示\((i,j)\)这个点到其下方最近土坑的距离，则以\((i,j)\)作为“C”形左上角向下延伸为“F”形的方案数为\(dw_{i,j}-1\)。递推式：

若\((i,j)\)为土坑，\(dw_{i,j}=0\)；

若\((i,j)\)可种花，\(dw_{i,j}=dw_{i+1,j}+1\)。

设\(ansf\)：

\[ansf_{i,j}=(rt_{i,j}-1)\times \sum^{i+dw_{i,j}-1}_{k=i+2}(rt_{k,j}-1)\times (dw_{k,j}-1)\]

所有点的方案数相加即答案。复杂度\(O(n^3)\)，考场上能过！

显然的优化：求答案时加的一维枚举可以省去。

观察求\(ansc\)和\(ansf\)的式子，它们都包含了从当前行的下方第二行到末尾行的方案数。考虑从下方行的答案递推上方行的答案。注意当前行的状态并不一定来自其下方第一行：可能有土坑，也可能它右边第一格为土坑导致无法延伸，该点答案为\(0\)。

因此维护一个\(nxt_{i,j}\)表示能转移到\((i,j)\)的行数，\(nxt_{i,j}\)为\(0\)表示无法转移，此时用上述方法暴力求算。

从\((n-2)\)行到\(1\)行枚举行数：初始\(nxt_{i,j}=0\)，成功转移后\(nxt_{i,j}=i\)表示它可用于转移上方状态。上方行被枚举到时如果为土坑将\(nxt_{i,j}\)重置为0，否则\(nxt_{i,j}=nxt_{i+1,j}\)。

改写一下前面的递推式：

\[ansc_{i,j}=(rt_{i,j}-1)\times \frac {ansc_{nxt_{i,j},j}}{rt_{nxt_{i,j},j}-1}\]

\[ansf_{i,j}=(rt_{i,j}-1)\times \frac {ansf_{nxt_{i,j},j}}{rt_{nxt_{i,j},j}-1}\]

注意除改为乘逆元（~~打表打个10KB~~）

但这个转移式是错误的。当从\((i,j)\)下方第二行及更远的地方转移时，\((nxt_{i,j},j)\)这行的方案数对于第\(i\)行是合法的，因此应加入。

在求\((nxt_{i,j},j)\)时我们忽略\(nxt_{i,j}+1\)这一行，但这一行对于上面所有行都是合法的。在\((nxt_{i,j},j)\)累加进答案后，我们将这一行加进来才可以正确转移。

正确的递推式：

\[ansc_{i,j}=(rt_{i,j}-1)\times (\frac {ansc_{nxt_{i,j},j}}{rt_{nxt_{i,j},j}-1}+[nxt_{i,j}\ne i+1]\times (rt_{nxt_{i,j}-1}))\]

\[ansf_{i,j}=(rt_{i,j}-1)\times (\frac {ansf_{nxt_{i,j},j}}{rt_{nxt_{i,j},j}-1}+[nxt_{i,j}\ne i+1]\times (rt_{nxt_{i,j}-1})\times (dw_{nxt_{i,j}-1}))\]

最后，

\[ansc_{i,j}=(rt_{i,j}-1)\times (rt_{i+1,j}-1)\]

\[ansf_{i,j}=(rt_{i,j}-1)\times (rt_{i+1,j}-1)\times (dw_{i+1,j}-1)\]

复杂度\(O(n^2)\)。贴上优雅的代码：

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
namespace Kochi
{
    template<typename Kopi>
    inline void read(Kopi& ret)
    {
        ret=0;
        bool f=0;
        char ch=getchar();
        while(ch<'0'||ch>'9')
        {
            if(ch=='-') f=1;
            ch=getchar();
        }
        while(ch>='0'&&ch<='9')
        {
            ret=(ret<<3)+(ret<<1)+(ch^48);
            ch=getchar();
        }
        if(f) ret=-ret;
        return;
    }
    const int maxn=1003,mod=998244353;
    int rt[maxn][maxn];
    int dw[maxn][maxn];
    int nxt[maxn][maxn];
    long long inv[maxn];
    char gd[maxn][maxn];
    long long ansc[maxn][maxn];
    long long ansf[maxn][maxn];
    long long ascc,asff;
    int T,id;
    int n,m,c,f;
    int Ayatsuki()
    {
        read(T),read(id);
        inv[1]=1;
        for(int i=2;i<=1000;i++)
            inv[i]=(mod-inv[mod%i]*(mod/i)%mod);
        while(T--)
        {
            read(n),read(m),read(c),read(f);
            if(c==0&&f==0)
            {
                printf("0 0\n");
                continue;
            }
            for(int i=1;i<=n;i++)
                for(int j=1;j<=m;j++)
                {
                    gd[i][j]=getchar();
                    while(gd[i][j]==' '||gd[i][j]=='\n')
                        gd[i][j]=getchar();
                }
            for(int i=n;i>=1;i--)
                for(int j=m;j>=1;j--)
                {
                    if(i==n)
                        dw[i][j]=(gd[i][j]=='0')?1:0;
                    else
                        dw[i][j]=(gd[i][j]=='1')?0:(dw[i+1][j]+1);
                    if(j==m)
                        rt[i][j]=(gd[i][j]=='0')?1:0;
                    else
                        rt[i][j]=(gd[i][j]=='1')?0:(rt[i][j+1]+1);
                }
            ascc=asff=0;
            for(int i=n-2;i>=1;i--)
                for(int j=1;j<=m-1;j++)
                {
                    ansc[i][j]=ansf[i][j]=0;
                    if(i==n-2) nxt[i][j]=0;
                    else nxt[i][j]=nxt[i+1][j];
                    if(rt[i][j]<2||dw[i][j]<3)
                    {
                        if(dw[i][j]==0) nxt[i][j]=0;
                        continue;
                    }
                    if(!nxt[i][j])
                    {
                        for(int k=i+2;k<=n;k++)
                        {
                            if(gd[k][j]=='1') break;
                            ansc[i][j]=(ansc[i][j]+(rt[i][j]-1)*(rt[k][j]-1)%mod)%mod;
                            ansf[i][j]=(ansf[i][j]+(rt[i][j]-1)*(rt[k][j]-1)%mod*(dw[k][j]-1)%mod)%mod;
                        }
                        nxt[i][j]=i;
                    }
                    else
                    {
                        int k=nxt[i][j];
                        ansc[i][j]=(ansc[k][j]*inv[rt[k][j]-1]%mod+(k-i>1)*(rt[k][j]-1)%mod)*(rt[i][j]-1)%mod;
                        ansf[i][j]=(ansf[k][j]*inv[rt[k][j]-1]%mod+(k-i>1)*(rt[k][j]-1)*(dw[k][j]-1)%mod)*(rt[i][j]-1)%mod;
                        nxt[i][j]=i;
                    }
                    ascc=(ascc+ansc[i][j]%mod)%mod;
                    asff=(asff+ansf[i][j]%mod)%mod;
                    ansc[i][j]=(ansc[i][j]+(rt[i][j]-1)*(rt[i+1][j]-1)%mod)%mod;
                    ansf[i][j]=(ansf[i][j]+(rt[i][j]-1)*(rt[i+1][j]-1)%mod*(dw[i+1][j]-1)%mod)%mod;
                }
            printf("%lld %lld\n",c*ascc,f*asff);
        }
        return 0;
    }
}
int main()
{
  //  freopen("plant.in","r",stdin);
  //  freopen("plant.out","w",stdout);
    return Kochi::Ayatsuki();
}
//it's the only one chance
//now it's your turn,stickman!

如果要更简洁的解法，可以试试枚举左下角，复杂度相同但可能更快。这个交给你们自己实现。

Stickman的小窝省一爷爷coding_hong