bzoj1211树的计数 x bzoj1005明明的烦恼 题解(Prufer序列)

1211: [HNOI2004]树的计数

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Description

一个有n个结点的树,设它的结点分别为v1, v2, …, vn,已知第i个结点vi的度数为di,问满足这样的条件的不同的树有多少棵。给定n,d1, d2, …, dn,编程需要输出满足d(vi)=di的树的个数。

Input

第一行是一个正整数n,表示树有n个结点。第二行有n个数,第i个数表示di,即树的第i个结点的度数。其中1<=n<=150,输入数据保证满足条件的树不超过10^17个。

Output

输出满足条件的树有多少棵。

Sample Input

4
2 1 2 1

Sample Output

2
 
 
 

先丟几个Prufer序列的性质:

1.与无根树一一对应。

2.度数为$d_i$的点会在Prufer序列中出现$d_i-1$次。

3.一个$n$个节点的完全图的生成树个数为$n^{n-2}$

  解释一下:prufer序列长为$n-2$,每个位置有$n$种可能性。

4.对于给定每个点度数的无根树,共有$\frac{(n-2)!}{\prod \limits _{i=1}^n {(d_i-1)!}}$种情况。

  其实就是$d_i-1$个$i$的可重全排列。

 

那么这道题就用上面这个结论切掉就好了。求组合数直接分解质因数,记得要特判$n==1$及不联通的情况。

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<cstring>
const int N=155;
int d[N],n;
int vis[N],pri[N],res[N],tot,sum,ans[N*5],bu[N];
void getprime()
{
    for(int i=2;i<=n;i++)
    {
        if(!vis[i])pri[++tot]=i,res[i]=tot;
        for(int j=1;j<=tot;j++)
        {
            if(pri[j]*i>n)break;
            vis[i*pri[j]]=1;res[i*pri[j]]=j;
            if(i%pri[j]==0)break;
        }
    }
}
void divi(int x,int val)
{
    while(x!=1)bu[res[x]]+=val,x/=pri[res[x]];
}
void mult(int a[],int x)
{
    int k=0;
    for(int i=1;i<=a[0];i++)
    {
        int tmp=a[i]*x+k;
        a[i]=tmp%10;
        k=tmp/10;
    }
    while(k)a[++a[0]]=k%10,k/=10;
}
int main()
{
    scanf("%d",&n);
    if(n==1)
    {
        int deg;
        scanf("%d",&deg);
        if(!deg)puts("1");
        else puts("0");
        return 0;
    }
    getprime();
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        scanf("%d",&d[i]);
        if(!d[i])
        {
            puts("0");
            return 0;
        }
        sum+=d[i]-1;
    }
    if(sum!=n-2)
    {
        puts("0");
        return 0;
    }
    for(int i=n-2;i>=2;i--)
        divi(i,1);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=d[i]-1;j>=2;j--)
            divi(j,-1);
    }
    ans[0]=ans[1]=1;
    for(int i=1;i<=tot;i++)
        while(bu[i]--)mult(ans,pri[i]);
    for(int i=ans[0];i;i--)
        printf("%d",ans[i]);
    return 0;
}
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1005: [HNOI2008]明明的烦恼

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Description

  自从明明学了树的结构,就对奇怪的树产生了兴趣......给出标号为1到N的点,以及某些点最终的度数,允许在
任意两点间连线,可产生多少棵度数满足要求的树?

Input

  第一行为N(0 < N < = 1000),
接下来N行,第i+1行给出第i个节点的度数Di,如果对度数不要求,则输入-1

Output

  一个整数,表示不同的满足要求的树的个数,无解输出0

Sample Input

3
1
-1
-1

Sample Output

2

HINT

  两棵树分别为1-2-3;1-3-2

 

本题的问题在于有的点度数是不确定的。

所以我们先求出$sum=\sum d_i-1$,之后从总长度$n-2$中选出这些

对于剩下的不确定度数的部分,我们设已知度数点的个数为$cnt$

那么现在有$n-2-sum$个位置可以任意排列$n-cnt$个点

易得最终答案为

$C_{n-2}^{sum}*\frac{(n-2)!}{\prod \limits _{i=1}^{cnt} {(d_i-1)!}}*(n-cnt)^{n-2-sum}$

 

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N=1005;
int d[N],n;
int vis[N],pri[N],res[N],tot,sum,cnt,ans[N*5],bu[N];
void getprime()
{
    for(int i=2;i<=n;i++)
    {
        if(!vis[i])pri[++tot]=i,res[i]=tot;
        for(int j=1;j<=tot;j++)
        {
            if(pri[j]*i>n)break;
            vis[i*pri[j]]=1;res[i*pri[j]]=j;
            if(i%pri[j]==0)break;
        }
    }
}
void divi(int x,int val)
{
    while(x!=1)bu[res[x]]+=val,x/=pri[res[x]];
}
void mult(int a[],int x)
{
    int k=0;
    for(int i=1;i<=a[0];i++)
    {
        int tmp=a[i]*x+k;
        a[i]=tmp%10;
        k=tmp/10;
    }
    while(k)a[++a[0]]=k%10,k/=10;
}

int main()
{
    scanf("%d",&n);
    getprime();
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        scanf("%d",&d[i]);
        if(d[i]!=-1)sum+=d[i]-1,cnt++;
    }
    for(int i=n-2;i>=2;i--)
        divi(i,1);
    for(int i=n-2-sum;i>=2;i--)
        divi(i,-1);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        if(d[i]!=-1)
        {
            for(int j=d[i]-1;j>=2;j--)
                divi(j,-1);
        }
    }
    ans[0]=ans[1]=1;
    for(int i=1;i<=n-2-sum;i++)
        mult(ans,n-cnt);
    for(int i=1;i<=tot;i++)
        while(bu[i])mult(ans,pri[i]),bu[i]--;
    for(int i=ans[0];i>=1;i--)
        printf("%d",ans[i]);
    return 0;
}
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posted @ 2019-07-24 19:21  Rorschach_XR  阅读(164)  评论(0编辑  收藏  举报
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