给定一棵n个节点的树,从1到n标号。选择k个点,你需要选择一些边使得这k个点通过选择的边联通,目标是使得选择的边数最少。
现需要计算对于所有选择k个点的情况最小选择边数的总和为多少。
样例解释:
一共有三种可能:(下列配图蓝色点表示选择的点,红色边表示最优方案中的边)
选择点{1,2}:至少要选择第一条边使得1和2联通。
选择点{1,3}:至少要选择第二条边使得1和3联通。
选择点{2,3}:两条边都要选择才能使2和3联通。
第一行两个数n,k(1<=k<=n<=100000)接下来n-1行,每行两个数x,y描述一条边(1<=x,y<=n)Output一个数,答案对1,000,000,007取模。Input示例3 21 21 3Output示例4思路:
这题我实在是太蠢了,最后临门一脚GG了。首先想到算边的贡献。这里只要知道一条边(u,v)左右各有x,y个节点。只要左边和右边都有节点被选中,这条边贡献就要+1。这里求出x和y中一共选取k个的情况数,这里我蠢了,正面考虑这个问题感觉复杂度很高,却没有反应过来,应该直接从反面考虑,只要拿总的情况数-k全部属于x的情况数-k全部属于y的情况数即可。最最简单的容斥思想啊。。。没救了,智商真的低剩下的就是组合数,逆元处理。代码:
#include <bits/stdc++.h>using namespace std;typedef long long ll;const int MAXN = 1e5 + 10;const ll MOD = 1e9 + 7;int m, k;ll ans;ll fac[MAXN], inv[MAXN];vector <int> tree[MAXN];ll pow_mod(ll a, ll n) { ll res = 1; while (n) { if (n & 1) res = res * a % MOD; a = a * a % MOD; n >>= 1; } return res;}void init(int n) { fac[0] = 1; for (int i = 1; i <= n; i++) { fac[i] = fac[i - 1] * i % MOD; inv[i] = pow_mod(fac[i], MOD - 2); //PRintf("%d : %I64d %I64d/n", i, fac[i], inv[i]); }}ll C(int x, int y) { if (y > x) return 0; if (x == y) return 1; return fac[x] * inv[y] % MOD * inv[x - y] % MOD;}int dfs(int u, int pre) { int cnt = tree[u].size(), res = 1; for (int i = 0; i < cnt; i++) { int v = tree[u][i]; if (v == pre) continue; int sonnum = dfs(v, u); ans = (ans + C(m, k) - C(sonnum, k) - C(m - sonnum, k) + 2 * MOD) % MOD; res += sonnum; } return res;}int main() { scanf("%d%d", &m, &k); init(m); for (int i = 1; i < m; i++) { int u, v; scanf("%d%d", &u, &v); tree[u].push_back(v); tree[v].push_back(u); } ans = 0; dfs(1, -1); printf("%I64d/n", ans); return 0;}
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