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其实这题也是个套路。
先把所有被等号连接的变量缩成一个点。
题目中说明了\(M<=n\),所以如果把一个点向强制比它大的点连边则形成了基环内向森林。
其中,有环的连通块一定无解,可以使用拓扑排序判定。
判完无解后,使用一个超级源点\(s\)向所有树根连边。这样子答案不变,因为超级源点的值肯定是\(<=\)其他点的。
根据套路设\(f_x\)表示x点的答案。但是在合并两棵子树时,小于号和等于号十分麻烦。
注意到子树的方案一定是有若干个小于号和等于号连接的。
所以设\(f_{x,i}\)表示\(x\)的子树中有\(i\)个段,每个段使用等号连接,不同的段之间用不等式连接。且第一个段中要包含\(x\)。
考虑合并两棵树\(x,y\),假设\(x\)有\(i\)个段,\(y\)有\(j\)个段,合并到的新树\(x'\)有\(k\)个段。
\(x'\)中的每一段可以是\(x\)\(y\)的某一段,也能是\(x,y\)的两段。
但是不能来自同一棵子树,因为在子树中大小关系已经确定。
则系数是\(C_{i-1}^{j-1}*{C_{j-1}^{k-i+j}}\)。
原因是枚举\(y\)中的\(j-1\)段在\(x'\)放的位置,再把\(x\)的\(i-j\)段放在剩下的位置,使得每一段都不为空。
\(x'\)中还剩下\(k-i+j\)段,考虑和\(y\)中的段合并。
由于根必须在第一段,所以转移系数的上面下面部分都要-1。
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为什么我想到了容斥想到了计算公式却做不出来。。。。
题目要求我们加一条边后求出从1号点开始的有向树。
如果加的边的出点是1,则这条边是无效的。
只需要考虑加的边的出点不是1的情况。
加了边后,图中可能有若干个环,可以容斥,算出一定要包含环的树的个数再用答案减去。
先考虑总方案怎么计算。如果不考虑是否合法,则一个点可以选出恰好一个前驱,答案就是所有点\(v\)的\(deg_{v}\)的乘积。
加了边考虑如何计算答案。设加了边后的度数数组为\(deg'\),\(deg'\)的每一个元素的乘积为\(ans\)。则\(ans\)再除以环上的边就是要包含环的有向树的个数。
可以\(dp\)计算。设\(f_{i}\)表示\(t\)点->\(i\)点的边的\(deg\)值的逆元之和,最后乘上ans就是要扣去答案。
则先\(f_i*=\frac{1}{deg'_i}\)再\(f_{v}+=f_{i}\),其中\(v\)和\(i\)在未加边的原图中有边,表示累积路径的权值。并且计算\(deg\)的乘积。
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define N 500010
#define int long long
#define mo 1000000007
int n,m,h[N],v[N*2],nxt[N*2],f[N],ec,x,y,d[N],tv[N];
void add(int x,int y){v[++ec]=y;nxt[ec]=h[x];h[x]=ec;}
int qp(int x,int y){
int r=1;
for(;y;y>>=1,x=x*x%mo)
if(y&1)r=r*x%mo;
return r;
}
signed main(){
freopen("maple.in","r",stdin);
freopen("maple.out","w",stdout);
cin>>n>>m>>x>>y;
for(int i=1;i<=m;i++){
int x,y;
cin>>x>>y;
add(x,y);
d[y]++;
tv[y]++;
}
d[y]++;
int ans=1;
for(int i=2;i<=n;i++)
ans=ans*d[i]%mo;
f[y]=ans;
queue<int>q;
for(int i=1;i<=n;i++)
if(!tv[i])q.push(i);
while(!q.empty()){
int x=q.front();
q.pop();
f[x]=f[x]*qp(d[x],mo-2)%mo;
for(int i=h[x];i;i=nxt[i]){
f[v[i]]=(f[x]+f[v[i]])%mo;
tv[v[i]]--;
if(!tv[v[i]])
q.push(v[i]);
}
}
if(y==1)cout<<ans;
else cout<<(ans-f[x]+mo)%mo;
}
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