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    【NOIP2017模拟6.25】小W的动漫

    题目

    小W最近迷上了日本动漫,每天都有无数部动漫的更新等着他去看,所以他必须将所有的动漫排个顺序,当然,虽然有无数部动漫,但除了1号动漫,每部动漫都有且仅有一部动漫是它的前传(父亲),也就是说,所有的动漫形成一个树形结构。而动漫的顺序必须满足以下两个限制:
    1、一部动漫的所有后继(子孙)都必须排在它的后面;
    2、对于同一部动漫的续集(孩子),小W喜爱度高的须排在前面。
    光排序小W还不爽,他想知道一共有多少种排序方案,并且输出它mod 10007的答案。

    分析

    这个题目有两个限制:
    1、先父亲后儿子;2、先大儿子后小儿子。
    这个处理起来就很麻烦,
    于是,我们可以转化一下模型,
    对于限制2,因为大儿子一定比小儿子先遍历,那么我们可以将小儿子当做前一个比它大的儿子的儿子。
    如样例:这里写图片描述
    现在,限制就只剩下“先父亲后儿子”,即求遍历一棵树,当父亲被走过才可以走儿子的方案数
    显然,这是一棵二叉树。
    \(f[x]\)表示,遍历以x为根的子树的方案数。
    转移:
    设两个儿子分别为i,j(只有一个儿子的话,f[x]就等于儿子的f值),以i为根的子树大小为s1,j的为s2;

    \[f[x]=f[i]*f[j]*C^{min(s1,s2)}_{s1+s2}$$(C组合求的是插板问题) 其实就是当前有s1个点,按顺序插入s2个点中。 ``` #include <cmath> #include <iostream> #include <cstdio> #include <cstdlib> #include <cstring> #include <algorithm> #include <queue> const int maxlongint=2147483647; const long long mo=10007; const int N=1005; using namespace std; long long son[N][2],size[N],f[N],jc[N*3],ny[N*3],n,m,T; long long mi(long long x,long long y) { long long sum=1; while(y) { if(y&1) sum=sum*x%mo; x=x*x%mo; y>>=1; } return sum; } long long C(long long mm,long long nn) { if(nn>mm) swap(nn,mm); return jc[mm]*ny[nn]%mo*ny[mm-nn]; } void dg(int x) { size[x]=1; int j=son[x][0],k=son[x][1]; if(j) dg(j); if(k) dg(k); int s1=size[j],s2=size[k]; size[x]+=s1+s2; if(j && k) f[x]=f[j]%mo*f[k]%mo*C(s1+s2,min(s1,s2))%mo; else if(j) f[x]=f[j]; else f[x]=1; } int main() { jc[0]=ny[0]=1; for(int i=1;i<=3000;i++) { jc[i]=jc[i-1]*i%mo; ny[i]=mi(jc[i],mo-2); } scanf("%lld",&T); for(;T--;) { memset(son,0,sizeof(son)); memset(size,0,sizeof(size)); memset(f,0,sizeof(f)); f[0]=1; scanf("%lld",&n); for(int i=1;i<=n;i++) { int last=i,x,k; scanf("%d",&k); for(int i=1;i<=k;i++) { scanf("%d",&x); if(!son[last][0]) son[last][0]=x; else son[last][1]=x; last=x; } } dg(1); printf("%lld\n",f[1]); } } ```\]

    posted @ 2018-05-22 12:14  无尽的蓝黄  阅读(389)  评论(0编辑  收藏  举报