清北学堂-D6-T2-tree

这里写图片描述
此题要判同构,太麻烦了,而且时间空间都承受不起。
30pts:
暴力即可。
50pts:
听说可以dp?反正我不会。
100pts:
1.STL(std做法):

#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <map>
using namespace std;
const int N = 120000;
vector<int> E[N];
map<vector<int>, int> id;
int ans[N], p[N], vis[N];
int n, cnt;
int work(int x) {
    vector<int> u;
    for(int i = 0; i < E[x].size(); i++) {
        int y = E[x][i];
        u.push_back(work(y));
    }
    sort(u.begin(), u.end());
    if (!id[u]) id[u] = ++cnt;
    ans[x] = id[u];
    return ans[x];
}


int main(){
    scanf("%d", &n);
    for(int i = 2; i <= n; i++){
        scanf("%d", &p[i]);
        E[p[i]].push_back(i);
    }
    work(1);
    cnt = 0;

    for(int i = 1; i <= n; i++) {
        if (!vis[ans[i]]) {
            vis[ans[i]] = ++cnt;
        }
        ans[i] = vis[ans[i]];
    }

    for(int i = 1; i <= n; i++) printf("%d ", ans[i]);
    puts("");
}

2.toposort+hash
我们可以对于每一个点记录一个cnt值,来记录它的hash值,然后怎么hash呢?
我一开始是这么写的:

void toposort(){
    while(!q.empty()){
        int x=q.front();
        q.pop();
        du[fa[x]]--;
        cnt[fa[x]]+=cnt[x]*13331;
        cnt[fa[x]]%=p;
        if(du[fa[x]]==1)q.push(fa[x]);
    }
}

思想:在toposort的时候用子节点更新父节点的hash值。
然而此算法是错的,因为对于这样的树,我的代码会判它是同构:
这里写图片描述
从中体现的问题就是:我的代码只是判了子树hash值的和,并没有判出来每个子树的不同。
有一种方法解决这个问题:
我们把代码改一下,把cnt[x]改成primecnt[x]这里就要看RP了,一个可以过的prime是2333(滑稽)
AC代码:

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<algorithm>
#include<cstdlib>
#include<queue>
#include<map>
#define ll long long
using namespace std;
inline int read(){
    int x=0;char ch=' ';int f=1;
    while(ch!='-'&&(ch<'0'||ch>'9'))ch=getchar();
    if(ch=='-')f=-1,ch=getchar();
    while(ch>='0'&&ch<='9')x=x*10+ch-'0',ch=getchar();
    return x*f;
}
inline ll ksm(ll a,ll b,ll p){
    a%=p;
    ll ans=1;
    while(b){
        if(b&1){
            ans=(ans*a)%p;
        }
        a=(a*a)%p;
        b>>=1;
    }
    return ans;
}
int n;
int du[100001];
queue<int> q;
ll cnt[100001];
int fa[100001];
const int p=1e9+7;
void toposort(){
    while(!q.empty()){
        int x=q.front();
        q.pop();
        du[fa[x]]--;
        cnt[fa[x]]+=ksm(2333,cnt[x],p)*13331;
        cnt[fa[x]]%=p;
        if(du[fa[x]]==1)q.push(fa[x]);
    }
}
map<int,int> mp;
int color[100001];
int main(){
    freopen("tree.in","r",stdin);
    freopen("tree.out","w",stdout);
    n=read();
    for(int i=2;i<=n;i++){
        fa[i]=read();
        du[i]++;du[fa[i]]++;
    }
    for(int i=2;i<=n;i++){
        if(du[i]==1){
            cnt[i]=1;
            q.push(i);
        }
    }
    toposort();
    int now=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        if(mp[cnt[i]]==0){
            mp[cnt[i]]=++now;
            color[i]=now;
        }
        else{
            color[i]=mp[cnt[i]];
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){
        printf("%d ",color[i]);
    }
    return 0;
}
内容概要:本文档详细介绍了Analog Devices公司生产的AD8436真均方根-直流(RMS-to-DC)转换器的技术细节及其应用场景。AD8436由三个独立模块构成:轨到轨FET输入放大器、高动态范围均方根计算内核和精密轨到轨输出放大器。该器件不仅体积小巧、功耗低,而且具有广泛的输入电压范围和快速响应特性。文档涵盖了AD8436的工作原理、配置选项、外部组件选择(如电容)、增益调节、单电源供电、电流互感器配置、接地故障检测、三相电源监测等方面的内容。此外,还特别强调了PCB设计注意事项和误差源分析,旨在帮助工程师更好地理解和应用这款高性能的RMS-DC转换器。 适合人群:从事模拟电路设计的专业工程师和技术人员,尤其是那些需要精确测量交流电信号均方根值的应用开发者。 使用场景及目标:①用于工业自动化、医疗设备、电力监控等领域,实现对交流电压或电流的精准测量;②适用于手持式数字万用表及其他便携式仪器仪表,提供高效的单电源解决方案;③在电流互感器配置中,用于检测微小的电流变化,保障电气安全;④应用于三相电力系统监控,优化建立时间和转换精度。 其他说明:为了确保最佳性能,文档推荐使用高质量的电容器件,并给出了详细的PCB布局指导。同时提醒用户关注电介质吸收和泄漏电流等因素对测量准确性的影响。
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