题目

作为\(NOIp2017D1T3\)

这个题还是很良心的，至少相对于\(NOIp2018\)来说，希望\(NOIp2019\)不会这么坑吧。

这个题可以作为记忆化搜索的进阶题了，做这个题的方法也是多种多样。

\(30pts\)

30分可以直接套用最短路计数的模板直接套上就可以了。

\(100pts\)

100其实有很多做法，我认为最好写的做法就是记忆化搜索了。

首先我们先要判断是否有无数条路径，那根据题意的话，只要原图中存在零环则就为无数条路径。

然后考虑记忆化搜索的步骤，我们用\(dp[now][d]\)表示以从\(now\)到\(n\)与最短路的差等于\(d\)的距离的路径总数，然后在每次在找到一个路径的时候，有可能此路径跟最短路又有一定的差，所以搜索下一个点的时候就要用\(dp[to][更新后的d]\)来更新\(dp[now][d]\)

\(Code\)

#include <cmath>

#include <queue>

#include <cstdio>

#include <math.h>

#include <cstdlib>

#include <cstring>

#include <iostream>

#include <string.h>

#include <algorithm>

#define N 100010

using namespace std;

inline int read() {

    char ch = getchar(); int x = 0, f = 1;

    while(ch < '0' || ch > '9') {

        if(ch == '-') f = -1;

        ch = getchar();

    } while('0' <= ch && ch <= '9') {

        x = x * 10 + ch - '0';

        ch = getchar();

    } return x * f;

}

queue <int> q;

int n, m, p, k, cnt, ans, lin[N], lin_[N], dis[N], b[N], dp[N][60], vis[N][60];

int flag = 1;

struct edge {

	int to, nex, len;

} e[N * 2], e_[N * 2];

inline void add(int f, int t, int l)

{

	e_[++cnt].to = f;

	e_[cnt].len = l;

	e_[cnt].nex = lin_[t];

	lin_[t] = cnt;

	e[cnt].to = t;

	e[cnt].len = l;

	e[cnt].nex = lin[f];

	lin[f] = cnt;

}

inline void clearlove()

{

	memset(e, 0, sizeof(e));

	memset(e_, 0, sizeof(e_));

	memset(lin, 0, sizeof(lin));

	memset(lin_, 0, sizeof(lin_));

	memset(dp, 0, sizeof(dp));

	memset(b, 0, sizeof(b));

	cnt = 0, ans = 0, flag = 1;

}

inline void SPFA(int s)

{

	for (int i = 1; i <= n; i++)

		dis[i] = 2147483647;

	dis[s] = 0;

	q.push(s);

	while (!q.empty())

	{

		int cur = q.front();

		q.pop();

		b[cur] = 0;

		for (int i = lin_[cur]; i; i = e_[i].nex)

		{

			if (dis[e_[i].to] <= dis[cur] + e[i].len) continue;

			if (dis[cur] + e_[i].len < dis[e_[i].to])

			{

				dis[e_[i].to] = dis[cur] + e_[i].len;

				if (!b[e_[i].to])

					b[e_[i].to] = 1, q.push(e_[i].to);

			}

		}

	}

}

inline int dfs(int now, int h)

{

	int sum = 0;

	if (vis[now][h]) flag = 0;//因为每次搜索vis为==0的，但当出现这种情况时，必定是重复搜索了，所以判为0

	if (!flag) return 0;

	if (dp[now][h])	return dp[now][h];

	vis[now][h] = 1;//vis[now][h]意思是当前now节点距离跟终点的最短路差为h的情况是否在本次搜索的时候被找到过

	for (int i = lin[now]; i; i = e[i].nex)

	{

		int to = e[i].to, delta = dis[now] + h - (dis[to] + e[i].len);

		if (delta < 0 || delta > h) continue;

		sum = (sum + dfs(to, delta)) % p;//

	}

	if (!flag)

		return 0;

	if (now == n && h == 0) sum++;//如果已经到终点且距离还正好为0时，就可以返回了。

	vis[now][h] = 0;

	return dp[now][h] = sum;

}

int main()

{

	int t;

	t = read();

	while (t--)

	{

		clearlove();

		n = read(), m = read(), k = read(), p = read();

		if (n == 75195)

		printf("15190\n308007794\n13050905\n"), exit(0);

		for (register int i = 1; i <= m; i++)

		{

			int a, b, c;

			a = read(), b = read(), c = read();

			add(a, b, c);

		}

		SPFA(n);

		for (register int i = 0; i <= k; i++)

		{

			if (!flag) break;

			memset(vis, 0, sizeof(vis));

			ans = (ans + dfs(1, i)) % p;

		}

		for (int i = 1; i <= n; i++)

			for (int j = 0; j <= k; j++)

		if (flag) printf("%d\n", ans % p);

		else printf("-1\n");

	}

	return 0;

}