bzoj1211树的计数 x bzoj1005明明的烦恼 题解(Prufer序列)
1211: [HNOI2004]树的计数
Time Limit: 10 Sec Memory Limit: 162 MBSubmit: 3432 Solved: 1295
[Submit][Status][Discuss]
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
2 1 2 1
Sample Output
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",°); 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; }
1005: [HNOI2008]明明的烦恼
Time Limit: 1 Sec Memory Limit: 162 MBSubmit: 7125 Solved: 2818
[Submit][Status][Discuss]
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
1
-1
-1
Sample Output
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; }