Problem
题意概要:一棵 \(n\) 个节点的无向树。问在 \(n\) 个点的完全图中,有多少生成树与原树恰有 \(k\) 条边相同,对于任意 \(k\in[0,n)\) 输出答案,答案取模。
\(2\leq n\leq 100\)
Solution
这题思路新奇啊,智商又能上线了
由于暴力为枚举所有生成树,发现枚举所有生成树的高效算法为矩阵树定理,而且数据范围恰好在矩阵树复杂度接受范围内
由于矩阵树计算的是所有 生成树边权积 之和,考虑给完全图中每一条边边权设为 \(1\),若是树边则设为 \(x\),最后矩阵树消出来的行列式为一个多项式,这个多项式中 \(k\) 次项的系数即 与原树重合恰好 \(k\) 条边的生成树个数
考虑将多项式代入行列式去消不方便,可以采用代入几个数字去算,最后用拉格朗日插值去算系数,由于最后的多项式为 \(n\) 项系数,所以需要用 \(n+1\) 个值去代,不妨设为 \(1...n+1\)
总体时间复杂度 \(O(n^4)\),比容斥Dp慢多了……
拉格朗日差值
刚好正在复习拉格朗日差值,附上大致流程:
求 \(F(x)=\sum a_ix^i\),使得 \(\forall i\in[1,n],F(x_i)=y_i\)
令 \(F(x)=\sum_if_i(x)\),其中\(f_i(x_j)=\begin{cases}y_j,& j=i\\0,& j\not =i\end{cases}\)
由定义可设 \(f_i(x)=c_i\prod_{j\not = i}(x-x_j)=y_i\),可以解出 \(c_i\),反过来得到 \(f_i(x)\),最后求和得到 \(F(x)\)
其中求 \(\prod_{j\not = i}(x-x_j)\) 时,可以先预处理出 \(\prod (x-x_j)\),对于每一个 \(i\) 都将上式除以 \((x-x_i)\),这样二项式乘除法都是 \(O(n^2)\) 的
整个算法复杂度 \(O(n^2)\)
Code
//Codeforces-917D
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
inline void read(int&x){
char c11=getchar();x=0;while(!isdigit(c11))c11=getchar();
while(isdigit(c11))x=x*10+c11-'0',c11=getchar();
}
const int N = 113, p = 1e9+7;
struct Edge{int l,r;}e[N];
int Y[N],n;
inline int qpow(int A,int B){
int res = 1; while(B){
if(B&1) res = (ll)res * A%p;
A = (ll)A * A%p, B >>= 1;
}return res;
}
namespace Matrix_Tree{
int a[N][N];
int Gauss(){
for(int i=1;i<n;++i){
if(!a[i][i])
for(int j=i+1;j<n;++j)
if(a[j][i]){
for(int k=i;k<n;++k)
swap(a[i][k],a[j][k]);
break;
}
for(int j=i+1;j<n;++j)
if(a[j][i]){
int ki = (ll)a[j][i] * qpow(a[i][i],p-2)%p;
for(int k=i;k<n;++k)
a[j][k] = (a[j][k] - (ll)ki * a[i][k]%p +p)%p;
}
}
int res = 1;
for(int i=1;i<n;++i)
res = (ll)res * a[i][i]%p;
return res;
}
int calc(int x){
for(int i=1;i<n;++i)
for(int j=1;j<n;++j)
a[i][j] = 0;
for(int i=1;i<n;++i)
a[i][i] = n - 1;
for(int i=1,l,r;i<n;++i){
l = e[i].l, r = e[i].r;
a[l][r] = a[r][l] = p - x;
a[l][l] = (a[l][l] + x - 1)%p;
a[r][r] = (a[r][r] + x - 1)%p;
}
for(int i=1;i<n;++i)
for(int j=1;j<n;++j)
if(i!=j and !a[i][j])
a[i][j] = p - 1;
return Gauss();
}
}
namespace Lagrange{
int Ans[N],S[N],a[N],tmp[N];
inline int calc(int n,int x){
int res = 0, pw = 1;
for(int i=0;i<=n;++i){
res = (res + (ll)pw * a[i])%p;
pw = (ll)pw * x %p;
}return res;
}
void work(){
++n, S[0] = 1;
for(int i=1;i<=n;++i){
for(int j=i;j;--j)
S[j] = S[j-1];
S[0] = 0;
for(int j=0;j<i;++j)
S[j] = (S[j] - (ll)S[j+1] * i%p +p)%p;
}
for(int i=1;i<=n;++i){
for(int j=0;j<=n;++j) tmp[j] = S[j];
for(int j=n;j;--j){
a[j-1] = tmp[j];
tmp[j-1] = (tmp[j-1] + (ll)i * tmp[j])%p;
}
int v = calc(n-1,i);
v = (ll)qpow(v,p-2) * Y[i]%p;
for(int j=0;j<n;++j)
Ans[j] = (Ans[j] + (ll)v * a[j])%p;
}
for(int i=0;i<n-1;++i)
printf("%d ",Ans[i]);
putchar(10);
}
}
int main(){
read(n);
for(int i=1,x,y;i<n;++i) read(e[i].l),read(e[i].r);
for(int i=1;i<=n+1;++i) Y[i] = Matrix_Tree::calc(i);
Lagrange::work();
return 0;
}
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