考试时想出是dp了,因为显然第i级超级树和第i+1级超级树是有联系的(然而我并不能推出来),这dp的状态鬼才想的出来……个人理解,dp的实质就是从小的状态向大的状态转移,从而得到最终答案,状态分的越细,转移起来就越容易理解,同时相应的时间和空间复杂度也会变大。dp数组的设置就相当于分配状态,那么一开始为什么不把它分的细一点呢?最后在考虑优化。
回到这个题,设f[i][j]为第i级超级树,其中有j条路径且这些路径没有相同的点的方案数(有点难以理解,但这样是为了保证没有重复过某点),边界f[1][1]=f[1][0]=1;
这题主要的难点就是状态的设置,然后就是转移有点多,很容易忘掉其中几个,想明白后其他的就比较简单了。
考虑dp[i]对dp[i+1]的
贡献:枚举左子树和右子树的路径条数l、r,记num=dp[i][l]*dp[i][r],则有
• 什么也不做 dp[i+1][l+r]+=num
• 根自己作为一条新路径 dp[i+1][l+r+1]+=num
• 根连接到左子树(或右子树)的某条路径上 dp[i+1][l+r]+=2*num*(l+r)
• 根连接左子树和右子树的各一条路径 dp[i+1][l+r-1]+=2*num*l*r
• 根连接左子树(或右子树)的两条路径 dp[i+1][l+r-1]+=num*(l*(l-1)+r*(r-1))
最后答案即为f[n][1],n级超级树,有1条路径的方案数,实际上就是有几条路径。
然后还有两个坑点:
1.如果$n^3$枚举会T,我不知道知道为啥,所以要考虑优化,DeepinC给了三条优化方案,这里只选去一条:能给f[i][j]贡献答案的,是f[i-1][?],问号如果是大于i+1,显然就没用了。即两维之和不超过n+i所以为了求出f[n][1],那么两维之和就不必超过n+1。所以对j的限制就是0~(n-i+2)那么对k的限制就更紧了,0~(n-i+2-j)。
2.试试这个点 1 1。如果最后输出时不取模的话会输出1,然后就WA了。还是要注意细节啊。
1 #include<iostream> 2 #include<cstdio> 3 #define LL long long 4 using namespace std; 5 LL n,mod; 6 LL f[310][400]; 7 signed main() 8 { 9 cin>>n>>mod; 10 f[1][0]=f[1][1]=1; 11 for(int i=1;i<n;i++) 12 { 13 for(int j=0;j<=n-i+2;j++) 14 { 15 for(int k=0;k<=n-i-j+2;k++) 16 { 17 LL num=f[i][j]*f[i][k]%mod; 18 f[i+1][k+j] =( f[i+1][k+j] +num )%mod; 19 f[i+1][k+j] =( f[i+1][k+j] +2*num*(j+k) )%mod; 20 f[i+1][k+j+1]=( f[i+1][k+j+1] +num )%mod; 21 f[i+1][k+j-1]=( f[i+1][k+j-1] +2*num*j*k )%mod; 22 f[i+1][k+j-1]=( f[i+1][k+j-1] +num*j*(j-1) )%mod; 23 f[i+1][k+j-1]=( f[i+1][k+j-1] +num*k*(k-1) )%mod; 24 } 25 } 26 } 27 printf("%lld ",f[n][1]%mod); 28 }