容斥原理+dp
首先考虑暴力做法,我们希望点和点一对一,那么自然要保存当前点集的状态,需要状压,据说要3^n,那么自然不行
考虑容斥原理,刚才一一对应的限制太强了,我们不要一一对应,只要满足边存在就行了,那么这样可以对于一个点集O(n^3)dp得出答案,这样自然是算重了,用容斥原理减去就行了。
#include<bits/stdc++.h> using namespace std; const int N = 19; int n, m, top; int g[N][N], st[N]; vector<int> G[N]; long long ans; long long dp[N][N]; void dfs(int u, int last) { for(int i = 0; i < G[u].size(); ++i) if(G[u][i] != last) dfs(G[u][i], u); for(int p = 1; p <= top; ++p) { dp[u][st[p]] = 1; for(int i = 0; i < G[u].size(); ++i) { int v= G[u][i]; if(v == last) continue; long long tmp = 0; for(int j = 1; j <= top; ++j) if(g[st[p]][st[j]]) tmp += dp[v][st[j]]; dp[u][st[p]] *= tmp; } } } int main() { scanf("%d%d", &n, &m); for(int i = 1; i <= m; ++i) { int u, v; scanf("%d%d", &u, &v); g[u][v] = g[v][u] = 1; } for(int i = 1; i < n; ++i) { int u, v; scanf("%d%d", &u, &v); G[u].push_back(v); G[v].push_back(u); } for(int i = 0; i < (1 << n); ++i) { top = 0; for(int j = 0; j < n; ++j) if(i & (1 << j)) st[++top] = j + 1; memset(dp, 0, sizeof(dp)); dfs(1, 0); long long tmp = 0; for(int j = 1; j <= top; ++j) tmp += dp[1][st[j]]; if((n & 1) == (top & 1)) ans += tmp; else ans -= tmp; } printf("%lld ", ans); return 0; }