题目
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分析
不难看出一个暴力 DP :
(f(u,i)):当(u)取(i)时,(u)的子树内的方案数。
转移显然:
[f(u,i)=prod_{vin son(u)}sum_{jle i} f(v,j)
]
再设(S(u,i)=sum_{jle i}f(u,j)),即前缀和。答案就是(S(1,D))。(S)的转移也很好想:
[S(u,i)=sum_{jle i}f(u,i)=sum_{jle i}prod_{vin son(u)}S(v,j)
]
显然,当(u)确定的时候,(S(u,i))就是(i)的多项式函数。我们只需要计算出它的次数,就可以用插值法,得到(S(u,D))的答案。
设(g(u))为(S(u))的次数,根据转移方程,可以得到(g(u))为:
[g(u)=1+sum_{vin son(u)}g(v)
]
所以(S(1))的次数就是(n),我们只需要求出(S(1,1)sim S(1,n+1)),即可进行插值,求出(S(1,D))。时间复杂度(O(n^2))。
代码
#include<cstdio>
const int mod = 1e9 + 7;
const int MAXN = 3005;
template<typename _T>
void read( _T &x )
{
x = 0;char s = getchar();int f = 1;
while( s > '9' || s < '0' ){if( s == '-' ) f = -1; s = getchar();}
while( s >= '0' && s <= '9' ){x = ( x << 3 ) + ( x << 1 ) + ( s - '0' ), s = getchar();}
x *= f;
}
template<typename _T>
void write( _T x )
{
if( x < 0 ){ putchar( '-' ); x = ( ~ x ) + 1; }
if( 9 < x ){ write( x / 10 ); }
putchar( x % 10 + '0' );
}
struct edge
{
int to, nxt;
}Graph[MAXN << 1];
int f[MAXN][MAXN];
int head[MAXN];
int N, M, D, cnt;
void addEdge( const int from, const int to )
{
Graph[++ cnt].to = to, Graph[cnt].nxt = head[from];
head[from] = cnt;
}
int qkpow( int base, int indx )
{
int ret = 1;
while( indx )
{
if( indx & 1 ) ret = 1ll * ret * base % mod;
base = 1ll * base * base % mod, indx >>= 1;
}
return ret;
}
int inver( const int a ) { return qkpow( a, mod - 2 ); }
int fix( const int a ) { return ( a % mod + mod ) % mod; }
void add( int &x, const int v ) { x = ( x + v >= mod ? x + v - mod : x + v ); }
void DFS( const int u )
{
for( int i = 1 ; i <= M ; i ++ ) f[u][i] = 1;
for( int i = head[u], v ; i ; i = Graph[i].nxt )
{
DFS( v = Graph[i].to );
for( int j = 1 ; j <= M ; j ++ )
f[u][j] = 1ll * f[u][j] * f[v][j] % mod;
}
for( int i = 1 ; i <= M ; i ++ ) add( f[u][i], f[u][i - 1] );
}
int Lagrange()
{
if( D <= M ) return f[1][D];
int ans = 0, w = 1, L = 1;
for( int i = 1 ; i <= M ; i ++ ) L = 1ll * L * ( D - i ) % mod;
for( int i = 2 ; i <= M ; i ++ ) w = 1ll * w * inver( fix( 1 - i ) ) % mod;
for( int i = 1 ; i <= M ; i ++ )
{
add( ans, 1ll * L * w % mod * inver( D - i ) % mod * f[1][i] % mod );
if( i < M ) w = 1ll * w * fix( i - M ) % mod * inver( i ) % mod;
}
return ans;
}
int main()
{
read( N ), read( D );
for( int i = 2, p ; i <= N ; i ++ ) read( p ), addEdge( p, i );
M = N + 1, DFS( 1 );
write( Lagrange() ), putchar( '
' );
return 0;
}