【AGC005F】Many Easy Problems
Description
题目链接
对于每个\(k\),统计任选\(k\)个点作为关键点的“最小生成树”的大小之和
Solution
正向想法是枚举或者计算大小为\(x\)、叶子数目为\(y\)的子树有多少种,然后贡献答案。这种方法参数多、难统计,可以感受到无法适应\(1e5\)的数据,舍弃
正难则反,自顶向下正向统计难,就考虑自底向上贡献统计。那么这里的自底向上,就应该是对于每一个点,统计其贡献到每个\(ans\)的次数,并累加。
既然要输出k=1...m的答案,可以猜到贡献是一个卷积加速的形式
所以先考虑每个点对某一个k的答案的贡献
任选k个点之后,一个点对答案有1的贡献,当且仅当选择的点不全在以其为根时的某棵子树中
这个很好统计,不全在某棵子树中这个条件很难考虑,不如直接用总数减去不合法的方案,毕竟所有元素用一个组合数就可以搞定\({n \choose k}-\sum_v {size_v\choose k}\)
则
\[ans_k=\sum_{u=1}^n{n \choose k}-\sum_{v\in \text{sub}_u}{size_v \choose k}
\]
前一部分可以直接算,但后一部分看起来不是一个数组的卷积
遇到这种情况,我们可以用权值作为下标先做一个统计数组\(a[size_v]++\),因为统计时使用的数据与这个\(size_v\)具体是哪一个点的子树大小关系不大,而只和子树大小这个数值有关。因此不以每个点作为视角考虑(具体是谁不重要),而以整棵树为视角考虑,那么\(ans_k\)就会变成
\[ans_k=n{n\choose k}-\sum_{i=1}^{n-1}a_i{i \choose k}
\]
减法卷积算出每个\(ans_k\)的负部分即可
Code
#include <cstdio>
using namespace std;
namespace IO{
const int S=10000000;
char buf[S];
int pos;
void load(){
fread(buf,1,S,stdin);
pos=0;
}
char getChar(){
return buf[pos++];
}
int getInt(){
int x=0,f=1;
char c=getChar();
while(c<'0'||c>'9'){if(c=='-')f=-1;c=getChar();}
while('0'<=c&&c<='9'){x=x*10+c-'0';c=getChar();}
return x*f;
}
}
using IO::getInt;
const int N=200005;
const int MOD=924844033,G=5;
int n;
int h[N],tot;
struct Edge{
int v,next;
}e[N*2];
int size[N],sum[N];
int fact[N],iact[N];
inline void swap(int &x,int &y){
x^=y^=x^=y;
}
void addEdge(int u,int v){
e[++tot]=(Edge){v,h[u]}; h[u]=tot;
e[++tot]=(Edge){u,h[v]}; h[v]=tot;
}
void readData(){
n=getInt();
int u,v;
for(int i=1;i<n;i++){
u=getInt(); v=getInt();
addEdge(u,v);
}
}
void dfs(int u,int fa){
size[u]=1;
for(int i=h[u],v;i;i=e[i].next)
if((v=e[i].v)!=fa){
dfs(v,u);
size[u]+=size[v];
sum[size[v]]++;
}
sum[n-size[u]]++;
}
int fmi(int x,int y){
int res=1;
for(;y;x=1ll*x*x%MOD,y>>=1)
if(y&1)
res=1ll*res*x%MOD;
return res;
}
void init(){
fact[0]=1;
for(int i=1;i<=n;i++)
fact[i]=1ll*fact[i-1]*i%MOD;
iact[0]=iact[1]=1;
if(n>1){
iact[n]=fmi(fact[n],MOD-2);
for(int i=n-1;i>=2;i--)
iact[i]=1ll*iact[i+1]*(i+1)%MOD;
}
}
inline int C(int n,int m){
return m>n?0:1ll*fact[n]*iact[m]%MOD*iact[n-m]%MOD;
}
namespace NTT{/*{{{*/
const int S=N*4,B=19;
int n,invn,bit;
int rev[S],W[S][2];
void build(){
int iG=fmi(G,MOD-2);
for(int i=0;i<=B;i++){
W[1<<i][0]=fmi(G,(MOD-1)/(1<<i));
W[1<<i][1]=fmi(iG,(MOD-1)/(1<<i));
}
}
void init(int _n){
for(n=1,bit=0;n<_n;n<<=1,bit++);
invn=fmi(n,MOD-2);
for(int i=0;i<n;i++) rev[i]=(rev[i>>1]>>1)|((i&1)<<(bit-1));
}
void ntt(int *a,int f){
for(int i=0;i<n;i++) if(i<rev[i]) swap(a[i],a[rev[i]]);
int w_n,w,u,v;
for(int i=2;i<=n;i<<=1){
w_n=W[i][f];
for(int j=0;j<n;j+=i){
w=1;
for(int k=0;k<(i>>1);k++){
u=a[j+k];
v=1ll*w*a[j+(i>>1)+k]%MOD;
a[j+k]=(u+v)%MOD;
a[j+(i>>1)+k]=(u-v)%MOD;
w=1ll*w*w_n%MOD;
}
}
}
if(f)
for(int i=0;i<n;i++) a[i]=1ll*a[i]*invn%MOD;
}
}/*}}}*/
void solve(){
static int a[NTT::S],b[NTT::S];
for(int i=0;i<n;i++){
a[i]=1ll*sum[i]*fact[i]%MOD;
b[i]=iact[n-1-i];
}
NTT::init(n+n-1);
NTT::ntt(a,0);
NTT::ntt(b,0);
for(int i=0;i<NTT::n;i++) a[i]=1ll*a[i]*b[i]%MOD;
NTT::ntt(a,1);
// now a[n],a[n+1],... represent k=1,2,3,...
int ans;
for(int k=1;k<=n;k++){
ans=(1ll*n*C(n,k)%MOD-1ll*iact[k]*a[n-1+k]%MOD)%MOD;
printf("%d\n",ans<0?ans+MOD:ans);
}
}
int main(){
IO::load();
NTT::build();
readData();
dfs(1,0);
init();
solve();
return 0;
}