\(\mathcal{Description}\)
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指定一棵大小为 \(n\),以 \(1\) 为根的有根树的 \(m\) 对邻接关系与 \(q\) 组 \(\text{LCA}\) 关系,求合法树的个数。
\(0\le m<n\le13\),\(q\le100\)。
\(\mathcal{Solution}\)
巧妙的状压 owo。不考虑限制,自然地有状态 \(f(u,S)\) 表示用 \(S\) 中的结点构成以 \(u\) 为根的树的方案数。转移相当于划分出一棵子树,有:
\[f(u,S)=\sum_{v\in T\subseteq(S\setminus u)}f(v,T)f(u,S-T)
\]
不过这样显然会算重复。考虑任意固定子树 \(T\) 内的某个点,设 \(p\not=u\) 且 \(p\in T\),钦定 \(p\in T\) 就避免了重复,则:
\[f(u,S)=\sum_{v,p\in T\subseteq(S\setminus u)}f(v,T)f(u,S-T)
\]
注意 \(p\) 在求和过程中是常量。
接下来着手处理限制:
- 限制 \(\text{LCA}\),设当前状态 \(f(w,S)\),枚举到子集 \(T\):
- 若 \((u\in T)\land(v\in T)\Leftrightarrow\mathrm T\)(注意最后这个罗马字体的 \(\mathrm T\) 表示逻辑运算为真),\(u\) 和 \(v\) 的 \(\text{LCA}\) 必然在 \(T\) 中,所以必然不是 \(w\),矛盾。
- 若 \(q,r\) 的 \(\text{LCA}\) 指定为 \(p\),且 \(p\in T\land(q\not\in T\lor q\not\in T)\Leftrightarrow \mathrm T\),即两点的 \(\text{LCA}\) 深于其中至少一个点,显然不满足。
- 限制邻接点,同样地设当前状态 \(f(w,S)\),枚举到子集 \(T\):
- 若 \(u,v\not=r\) 邻接,且 \((u\in T)\leftrightarrow(v\in T)\Leftrightarrow\mathrm F\),即有且仅有其中一点属于 \(T\),矛盾。
- 若 \(u,v\) 均与 \(w\) 邻接,且 \((u\in T)\land(v\in T)\Leftrightarrow\mathrm T\),即 \(w\) 向子树 \(T\) 内的至少两个点连边,矛盾。
转移的时候判一下这四种情况就行啦。
复杂度 \(\mathcal O(3^nn(n+m+q))\),不过跑不满。为什么我交一发当场最优解 rank1 呢 www?
\(\mathcal{Code}\)
#include <cstdio>
#include <vector>
#include <cstring>
#define bel( x, S ) ( ( S >> x ) & 1 )
typedef long long LL;
typedef std::pair<int, int> pii;
const int MAXN = 13;
int n, m, q;
LL f[MAXN + 5][1 << MAXN];
std::vector<int> adj[MAXN + 5];
std::vector<pii> dif[MAXN + 5];
inline bool check ( const int r, const int T ) {
for ( pii p: dif[r] ) { // LCA情况1.
if ( bel ( p.first, T ) && bel ( p.second, T ) ) {
return false;
}
}
for ( int u = 0; u < n; ++ u ) { // LCA情况2.
if ( ! ( ( T >> u ) & 1 ) ) continue;
for ( pii p: dif[u] ) {
if ( ! bel ( p.first, T ) || ! bel ( p.second, T ) ) {
return false;
}
}
}
for ( int u = 0; u < n; ++ u ) { // 邻接情况1.
if ( u == r ) continue;
for ( int v: adj[u] ) {
if ( v ^ r && bel ( u, T ) ^ bel ( v, T ) ) {
return false;
}
}
}
int cnt = 0;
for ( int u: adj[r] ) cnt += bel ( u, T ); // 邻接情况2.
return cnt <= 1;
}
inline LL solve ( const int r, int S ) {
LL& ret = f[r][S];
if ( ~ ret ) return ret;
ret = 0, S ^= 1 << r; // 这里注意去除根节点.
int p;
for ( p = 0; p < n && ! ( ( S >> p ) & 1 ); ++ p ); // 钦定一点p.
for ( int T = S; T; T = ( T - 1 ) & S ) { // 枚举子集.
if ( ! ( ( T >> p ) & 1 ) || ! check ( r, T ) ) continue;
for ( int u = 0; u < n; ++ u ) {
if ( ! bel ( u, T ) ) continue;
ret += solve ( u, T ) * solve ( r, S ^ T ^ ( 1 << r ) );
}
}
return ret;
}
int main () {
scanf ( "%d %d %d", &n, &m, &q );
for ( int i = 1, u, v; i <= m; ++ i ) {
scanf ( "%d %d", &u, &v ), -- u, -- v;
adj[u].push_back ( v ), adj[v].push_back ( u );
}
for ( int i = 1, u, v, w; i <= q; ++ i ) {
scanf ( "%d %d %d", &u, &v, &w ), -- u, -- v, -- w;
dif[w].push_back ( { u, v } );
}
memset ( f, 0xff, sizeof f );
for ( int u = 0; u < n; ++ u ) f[u][1 << u] = 1; // 单点,一种方案.
printf ( "%lld\n", solve ( 0, ( 1 << n ) - 1 ) );
return 0;
}