唔……首先如果你的想法是把所有树的形态都整出来……那肯定是做不出来的……
于是我们转而枚举每条边对答案的贡献。我们可以枚举当前的点i,因为可以承受(O(n^2))的复杂度,所以我们可以对于每个点i再 枚举一维size。
首先对于子树内的情况,答案显然有(size!C(n-i,size-1)),因为我们要保证子树内的点编号大于i。然后对于子树内和子树外的点对,贡献为((n-size)size),然后对于在子树外的点……在i之前的显然是有(i!)种形态,而在之后的,因为我们要保证不能把点接在i的子树中,所以每次的选取方法分别是((i+1-2),(i+2-2)……(n-size+1-2)),化简了结果就是((i-1)i(n-size-1)!)
然后答案就是(sum_{i=2}^n sum_{j=1}^{n-i+1}j!C(n-i,j-1)(n-j)j(i-1)i(n-j-1)!)
代码很短。
#include<bits/stdc++.h>
#define rep(i,a,n) for(int i = a;i <= n;i++)
#define per(i,n,a) for(int i = n;i >= a;i--)
#define enter putchar('
')
#define pr pair<int,int>
#define fi first
#define sc second
using namespace std;
typedef long long ll;
const int M = 2005;
const int INF = 1000000009;
const int mod = 998244353;
int read()
{
int ans = 0,op = 1;char ch = getchar();
while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') op = -1;ch = getchar();}
while(ch >= '0' && ch <= '9') ans *= 10,ans += ch - '0',ch = getchar();
return ans * op;
}
int n,p,fac[M],ans,C[M][M];
int inc(int a,int b){return (a+b) % p;}
int mul(int a,int b){return 1ll * a * b % p;}
void init()
{
fac[0] = fac[1] = 1;
rep(i,2,M-2) fac[i] = mul(fac[i-1],i);
}
int main()
{
n = read(),p = read(),init();
rep(i,0,n) C[i][i] = C[i][0] = 1;
rep(i,1,n)
rep(j,1,i) C[i][j] = inc(C[i-1][j],C[i-1][j-1]);
rep(i,2,n)
{
rep(j,1,n-i+1)
{
int cur = mul(fac[j],C[n-i][j-1]);
cur = mul(mul(cur,mul(n-j,j)),mul(mul(fac[n-j-1],i),i-1));
ans = inc(ans,cur);
}
}
printf("%d
",ans);
return 0;
}