CF995F Cowmpany Cowmpensation DP+容斥
题意:给定一颗树,要求每个点的点权范围是 $[1,D]$ 且权值不大于父亲,求方案数.
显然,即使 $D$ 再大,$n$ 个点也最多只会取到 $n$ 个值.
令 $f[x][i]$ 表示以 $x$ 为根的子树中点 $x$ 取到权值 $i$ 的方案数.
令 $s[x][i]$ 表示 $f[x][i]$ 的前缀和.
那么有 $f[x][i]=\prod s[son][i]$.
这里有两种处理方法:
1. $f[x][i]$ 是一个关于 $i$ 的最高次项为 $n$ 的 $n+1$ 次多项式,所以算出 $f[1][1]....f[1][n+1]$ 后拉格朗日插值求一下即可.
2. 令 $g[i]$ 表示恰好用到 $[1,i]$ 的方案数,那么有 $g[i]=f[i]-\sum_{j=1}^{i-1} g[j] \times \binom{i-1}{j-1}$.
求出 $g[i]$ 后 $Ans=\sum_{i=1}^{n} \binom{D}{i} g[i]$.
#include <cstdio> #include <cstring> #include <string> #include <vector> #include <algorithm> #define N 3004 #define ll long long #define mod 1000000007 #define setIO(s) freopen(s".in","r",stdin) using namespace std; int n,D,g[N],f[N][N],s[N][N],fac[N],inv[N]; vector<int>G[N]; int qpow(int x,int y) { int tmp=1; for(;y;y>>=1,x=(ll)x*x%mod) if(y&1) tmp=(ll)tmp*x%mod; return tmp; } int C(int x,int y) { return (ll)fac[x]*inv[y]%mod*inv[x-y]%mod; } void dfs(int x) { for(int i=1;i<=n;++i) f[x][i]=1; for(int i=0;i<G[x].size();++i) { int y=G[x][i]; dfs(y); for(int j=1;j<=n;++j) f[x][j]=1ll*f[x][j]*s[y][j]%mod; } for(int i=1;i<=n;++i) s[x][i]=(ll)(s[x][i-1]+f[x][i])%mod; } int main() { // setIO("input"); int i,j; scanf("%d%d",&n,&D); for(i=2;i<=n;++i) { int ff; scanf("%d",&ff),G[ff].push_back(i); } dfs(1); fac[0]=inv[0]=1; for(i=1;i<=n;++i) fac[i]=(ll)i*fac[i-1]%mod, inv[i]=qpow(fac[i],mod-2); for(i=1;i<=n;++i) { g[i]=f[1][i]; for(j=1;j<i;++j) g[i]=(ll)(g[i]-(ll)C(i-1,i-j)*g[j]%mod+mod)%mod; } int ans=0; int tmp=1; for(i=1;i<=min(D,n);++i) { tmp=(ll)tmp*qpow(i,mod-2)%mod*(D-i+1)%mod; ans=(ll)(ans+(ll)tmp*g[i]%mod)%mod; } printf("%d\n",ans); return 0; }