这里不妨考虑每个点的贡献,即求出每个点在多少个联通块中为第\(k\)大的(这里权值相同的可以按任意顺序排大小),然后答案为所有点权值\(*\)上面求的东西之和
把比这个点大的点看成\(1\),小于等于他的看成\(0\),那么就是要求出包含枚举的那个点并且权值和为\(k-1\)的联通块个数,可以树型\(dp\),设\(f_{x,j}\)表示联通块最上面的点为\(x\)并且权值和为\(j\)的联通块数,转移树型背包即可,具体细节见代码.复杂度可以做到\(O(nk)\)
所以总复杂度为\(O(n^2k)\) ×
所以总复杂度为\(O(\text{能过})\) √
// luogu-judger-enable-o2
#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
#define uLL unsigned long long
#define db double
using namespace std;
const int N=1666+10,mod=64123;
int rd()
{
int x=0,w=1;char ch=0;
while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-') w=-1;ch=getchar();}
while(ch>='0'&&ch<='9'){x=(x<<3)+(x<<1)+(ch^48);ch=getchar();}
return x*w;
}
void ad(int &x,int y){x+=y,x-=x>=mod?mod:0;}
int to[N<<1],nt[N<<1],hd[N],tot=1;
void add(int x,int y)
{
++tot,to[tot]=y,nt[tot]=hd[x],hd[x]=tot;
++tot,to[tot]=x,nt[tot]=hd[y],hd[y]=tot;
}
int n,kk,w,rt,a[N],p[N],rk[N],sz[N],f[N][N],g[N];
bool cmp(int aa,int bb){return a[aa]>a[bb];}
void dp(int x,int ffa)
{
int va=rk[x]<rk[rt];
sz[x]=va;
f[x][va]=1;
for(int i=hd[x];i;i=nt[i])
{
if(i==ffa) continue;
int y=to[i];
dp(y,i^1);
ad(f[y][0],1);
for(int j=0;j<=sz[x];++j)
for(int k=0;k<=sz[y]&&j+k<=kk;++k)
ad(g[j+k],1ll*f[x][j]*f[y][k]%mod);
sz[x]=min(sz[x]+sz[y],kk);
for(int j=0;j<=sz[x];++j)
f[x][j]=g[j],g[j]=0;
}
}
int main()
{
n=rd(),kk=rd(),w=rd();
for(int i=1;i<=n;++i) a[i]=rd(),p[i]=i;
sort(p+1,p+n+1,cmp);
for(int i=1;i<=n;++i) rk[p[i]]=i;
for(int i=1;i<n;++i) add(rd(),rd());
int ans=0;
for(int i=1;i<=n;++i)
{
rt=i;
dp(i,0);
ad(ans,1ll*a[i]*f[i][kk-1]%mod);
for(int j=1;j<=n;++j)
memset(f[j],0,sizeof(int)*(sz[j]+1));
}
printf("%d\n",ans);
return 0;
}原文地址:https://www.cnblogs.com/smyjr/p/11481826.html
时间: 2024-08-30 14:49:10