解题思路
首先题目中有两个限制,第一个是两个集合直接必须一一映射,第二个是重新标号后,\(B\)中两点有边\(A\)中也必须有。发现限制\(2\)比较容易满足,考虑化简限制\(1\)。令\(f(S)\)表示重标号后至多出现在\(S\)中的标号且满足条件\(2\)的方案数,令\(g(S)\)表示重标号后恰好出现在\(S\)中的标号满足条件\(2\)的方案数。这应该是容斥里的一个套路。那么有转移方程:
\[f(S)=\sum\limits_{T \subseteq S}g(T)\Rightarrow g(S)=\sum\limits_{T \subseteq S}(-1)^{\left|S\right |-\left|T\right|}f(T)
\]
\]
然后问题就转化成为求\(f(S)\)了。令\(h[i][j]\)表示\(i\)点重新标号后是\(j\)的方案数。那么转移的时候考虑\(x\)的儿子\(u\)产生的贡献,可以枚举\(u\)的重标号,然后看他们两个的重标号之间有没有边,如果有的话\(cnt+=h[u][j]\),最后\(u\)对\(h[i][j]\)的贡献就为\(cnt\)。时间复杂度\(O(2^n*n^3)\),在下人丑常数大,\(bzoj\)卡了半天才过。。
代码
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<cstdlib>
using namespace std;
const int MAXN = 18;
typedef long long LL;
inline int rd(){
int x=0,f=1;char ch=getchar();
while(!isdigit(ch)) f=ch=='-'?0:1,ch=getchar();
while(isdigit(ch)) x=(x<<1)+(x<<3)+ch-'0',ch=getchar();
return f?x:-x;
}
int n,m,head[MAXN],cnt,a[MAXN][MAXN],zz[MAXN];
int to[MAXN<<1],nxt[MAXN<<1],tot;
LL g[MAXN][MAXN],ans,now;
bool use[MAXN];
void out(LL x){
if(!x) return ;
out(x/10);putchar('0'+x%10);
}
inline void add(int bg,int ed){
to[++cnt]=ed,nxt[cnt]=head[bg],head[bg]=cnt;
}
void dfs(int x,int f){
int u;LL sum;
for(register int i=1;i<=tot;i++) g[x][i]=1;
for(register int i=head[x];i;i=nxt[i]){
u=to[i];if(u==f) continue;dfs(u,x);
for(register int j=1;j<=tot;j++){sum=0;
for(register int k=1;k<=tot;k++)
if(a[zz[j]][zz[k]]) sum+=g[u][k];
g[x][j]*=sum;
}
}
}
int main(){
n=rd(),m=rd();int x,y;
for(register int i=1;i<=m;i++){
x=rd(),y=rd();
a[x][y]=a[y][x]=1;
}
for(register int i=1;i<n;i++){
x=rd(),y=rd();
add(x,y),add(y,x);
}int num;
for(register int S=1;S<1<<n;S++){
tot=0;num=0;now=0;
for(register int i=1,T=S;T;T>>=1,i++)
if(T&1) num++,zz[++tot]=i;
num=n-num;dfs(1,0);for(register int i=1;i<=tot;i++) now+=g[1][i];
if(num&1) ans-=now;else ans+=now;
}
if(!ans) putchar('0');else out(ans);
return 0;
}