4455: [Zjoi2016]小星星
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Description
小Y是一个心灵手巧的女孩子,她喜欢手工制作一些小饰品。她有n颗小星星,用m条彩色的细线串了起来,每条细
线连着两颗小星星。有一天她发现,她的饰品被破坏了,很多细线都被拆掉了。这个饰品只剩下了n?1条细线,但
通过这些细线,这颗小星星还是被串在一起,也就是这些小星星通过这些细线形成了树。小Y找到了这个饰品的设
计图纸,她想知道现在饰品中的小星星对应着原来图纸上的哪些小星星。如果现在饰品中两颗小星星有细线相连,
那么要求对应的小星星原来的图纸上也有细线相连。小Y想知道有多少种可能的对应方式。只有你告诉了她正确的
答案,她才会把小饰品做为礼物送给你呢。
Input
第一行包含个2正整数n,m,表示原来的饰品中小星星的个数和细线的条数。
接下来m行,每行包含2个正整数u,v,表示原来的饰品中小星星u和v通过细线连了起来。
这里的小星星从1开始标号。保证u≠v,且每对小星星之间最多只有一条细线相连。
接下来n-1行,每行包含个2正整数u,v,表示现在的饰品中小星星u和v通过细线连了起来。
保证这些小星星通过细线可以串在一起。
n<=17,m<=n*(n-1)/2
Output
输出共1行,包含一个整数表示可能的对应方式的数量。
如果不存在可行的对应方式则输出0。
Sample Input
4 3
1 2
1 3
1 4
4 1
4 2
4 3
Sample Output
6
HINT
题解:JudgeOnline/upload/201603/4455.txt
容斥原理+dp计数
二进制状态枚举有哪些编号可以给树上,且让编号可重复
树形dp统计出这样编号的方案后,可以考虑容斥原理减去编号重复的方案
所有号都编-1个号不编+2个号不编...
树形dp很简单 f[i][j]表示在i的子树,节点i编号为j的方案
枚举一下儿子编号,判断两个编号是否符合原图有边再转移即可
推荐blog
http://blog.csdn.net/neither_nor/article/details/51729329
#include<cstdio> #include<iostream> #include<algorithm> #include<cstring> #define mod #define ll long long #define N 25 using namespace std; int n,m,tot,cnt,hd[N],a[N],mp[N][N];ll ans,f[N][N]; struct edge{int v,next;}e[N<<1]; void adde(int u,int v){ e[++tot].v=v; e[tot].next=hd[u]; hd[u]=tot; } void dp(int u,int fa){ for(int i=hd[u];i;i=e[i].next){ int v=e[i].v; if(v==fa)continue; dp(v,u); } for(int i=1;i<=cnt;i++){ f[u][i]=1; for(int j=hd[u];j;j=e[j].next){ int v=e[j].v; if(v==fa)continue; ll t=0; for(int k=1;k<=cnt;k++) if(mp[a[i]][a[k]])t+=f[v][k]; f[u][i]*=t; } } } int main(){ scanf("%d%d",&n,&m); for(int i=1;i<=m;i++){ int x,y;scanf("%d%d",&x,&y); mp[x][y]=mp[y][x]=1; } for(int i=1;i<n;i++){ int x,y; scanf("%d%d",&x,&y); adde(x,y);adde(y,x); } int all=1<<n; for(int i=1;i<all;i++){ cnt=0; for(int j=0;j<n;j++)if(i&(1<<j))a[++cnt]=j+1; dp(1,0);ll t=0; for(int i=1;i<=cnt;i++) t+=f[1][i]; ans+=t*((n-cnt)&1?-1:1); } cout<<ans; return 0; }
