#include <iostream> #include <algorithm> #include <vector> #include <set> #include <cassert> #include <chrono> #include <unordered_set> #include <bitset> using namespace std; namespace zar { unsigned long long quick_power(unsigned long long a, unsigned long long power, unsigned long long modulo_n) { unsigned long long result = 1; unsigned long long podstawa = a; while (power > 0) { if ((power & 1) == 0) { podstawa = (podstawa * podstawa) % modulo_n; power >>= 1; } else { result *= podstawa; result %= modulo_n; podstawa = (podstawa * podstawa) % modulo_n; power >>= 1; } } return result; } class Liczba { unsigned long long liczba; public: constexpr inline static unsigned long long MODULO_N = 1000000007; Liczba(unsigned long long liczbaArg); Liczba operator +(Liczba const& second) const; Liczba operator -(Liczba const& second) const; Liczba operator *(Liczba const& second) const; Liczba operator /(Liczba const& second) const; Liczba operator %(Liczba const& second) const; friend std::ostream& operator << (std::ostream& stream, Liczba const permutacja); }; Liczba::Liczba(unsigned long long liczbaArg) : liczba(liczbaArg) { } Liczba Liczba::operator +(Liczba const& second) const { unsigned long long result = (liczba + second.liczba) % MODULO_N; return { result }; } Liczba Liczba::operator -(Liczba const& second) const { unsigned long long result = (liczba + (MODULO_N - second.liczba)) % MODULO_N; return { result }; } Liczba Liczba::operator *(Liczba const& second) const { unsigned long long result = (liczba * second.liczba) % MODULO_N; return { result }; } Liczba Liczba::operator /(Liczba const& second) const { unsigned long long odwrotnosc = quick_power(second.liczba, MODULO_N - 2, MODULO_N); // fermat theorem unsigned long long result = (liczba * odwrotnosc) % MODULO_N; return { result }; } Liczba Liczba::operator %(Liczba const& second) const { return *this - ((*this / second) * second); } std::ostream& operator << (std::ostream& stream, Liczba const liczba) { stream << liczba.liczba; return stream; } struct Wierzcholek { int kolor = -1; int nowyKolor = -1; std::vector<int> sasiedzi; int numerWarstwy = -1; }; Liczba liczbaStanow(std::vector<zar::Wierzcholek>& wierzcholki) { Liczba liczbaStanow = 1; std::unordered_set<int> wierzcholkiDoPrzetworzenia; for (int i=0; i<wierzcholki.size(); ++i) wierzcholkiDoPrzetworzenia.insert(i); while (wierzcholkiDoPrzetworzenia.size() > 0) { int wierzcholek = *wierzcholkiDoPrzetworzenia.begin(); std::vector<int> warstwa; std::vector<int> nowaWarstwa; warstwa.push_back(wierzcholek); int numerWarstwy = 0; bool czyNieparzystyCykl = false; int iloscBialych = 0; int rozmiarSpojnejSkladowej = 0; while (warstwa.size() > 0) { for (int j =0; j<warstwa.size(); ++j) { int currentElement = warstwa[j]; if (numerWarstwy % 2 == 0) iloscBialych += (wierzcholki[currentElement].kolor == 0); else iloscBialych += (wierzcholki[currentElement].kolor == 1); rozmiarSpojnejSkladowej++; wierzcholkiDoPrzetworzenia.erase(currentElement); for (int i = 0; i < wierzcholki[currentElement].sasiedzi.size(); ++i) { int sasiad = wierzcholki[currentElement].sasiedzi[i]; if (wierzcholki[sasiad].numerWarstwy != -1) { if ((numerWarstwy % 2) == (wierzcholki[sasiad].numerWarstwy % 2)) czyNieparzystyCykl = true; } else { if (wierzcholkiDoPrzetworzenia.count(sasiad) != 0) { wierzcholki[sasiad].numerWarstwy = numerWarstwy+1; nowaWarstwa.push_back(sasiad); } } } } numerWarstwy++; warstwa = nowaWarstwa; nowaWarstwa.clear(); } if (czyNieparzystyCykl) { for (int i = 0; i < rozmiarSpojnejSkladowej-1; ++i) { liczbaStanow = liczbaStanow * 2; } } else { for (int i = 1; i <= iloscBialych; ++i) { liczbaStanow = liczbaStanow * (rozmiarSpojnejSkladowej - i + 1); liczbaStanow = liczbaStanow / i; } } } return liczbaStanow; } } int main() { int iloscWierzcholkow; int iloscKrawedzi; std::cin >> iloscWierzcholkow >> iloscKrawedzi; std::vector<zar::Wierzcholek> wierzcholki; for (int i = 0; i < iloscWierzcholkow; ++i) { zar::Wierzcholek w; std::cin >> w.kolor; wierzcholki.push_back(w); } for (int i = 0; i < iloscKrawedzi; ++i) { int poczatek; int koniec; std::cin >> poczatek >> koniec; wierzcholki[poczatek-1].sasiedzi.push_back(koniec-1); wierzcholki[koniec - 1].sasiedzi.push_back(poczatek - 1); } std::cout << liczbaStanow(wierzcholki); return 0; }
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 | #include <iostream> #include <algorithm> #include <vector> #include <set> #include <cassert> #include <chrono> #include <unordered_set> #include <bitset> using namespace std; namespace zar { unsigned long long quick_power(unsigned long long a, unsigned long long power, unsigned long long modulo_n) { unsigned long long result = 1; unsigned long long podstawa = a; while (power > 0) { if ((power & 1) == 0) { podstawa = (podstawa * podstawa) % modulo_n; power >>= 1; } else { result *= podstawa; result %= modulo_n; podstawa = (podstawa * podstawa) % modulo_n; power >>= 1; } } return result; } class Liczba { unsigned long long liczba; public: constexpr inline static unsigned long long MODULO_N = 1000000007; Liczba(unsigned long long liczbaArg); Liczba operator +(Liczba const& second) const; Liczba operator -(Liczba const& second) const; Liczba operator *(Liczba const& second) const; Liczba operator /(Liczba const& second) const; Liczba operator %(Liczba const& second) const; friend std::ostream& operator << (std::ostream& stream, Liczba const permutacja); }; Liczba::Liczba(unsigned long long liczbaArg) : liczba(liczbaArg) { } Liczba Liczba::operator +(Liczba const& second) const { unsigned long long result = (liczba + second.liczba) % MODULO_N; return { result }; } Liczba Liczba::operator -(Liczba const& second) const { unsigned long long result = (liczba + (MODULO_N - second.liczba)) % MODULO_N; return { result }; } Liczba Liczba::operator *(Liczba const& second) const { unsigned long long result = (liczba * second.liczba) % MODULO_N; return { result }; } Liczba Liczba::operator /(Liczba const& second) const { unsigned long long odwrotnosc = quick_power(second.liczba, MODULO_N - 2, MODULO_N); // fermat theorem unsigned long long result = (liczba * odwrotnosc) % MODULO_N; return { result }; } Liczba Liczba::operator %(Liczba const& second) const { return *this - ((*this / second) * second); } std::ostream& operator << (std::ostream& stream, Liczba const liczba) { stream << liczba.liczba; return stream; } struct Wierzcholek { int kolor = -1; int nowyKolor = -1; std::vector<int> sasiedzi; int numerWarstwy = -1; }; Liczba liczbaStanow(std::vector<zar::Wierzcholek>& wierzcholki) { Liczba liczbaStanow = 1; std::unordered_set<int> wierzcholkiDoPrzetworzenia; for (int i=0; i<wierzcholki.size(); ++i) wierzcholkiDoPrzetworzenia.insert(i); while (wierzcholkiDoPrzetworzenia.size() > 0) { int wierzcholek = *wierzcholkiDoPrzetworzenia.begin(); std::vector<int> warstwa; std::vector<int> nowaWarstwa; warstwa.push_back(wierzcholek); int numerWarstwy = 0; bool czyNieparzystyCykl = false; int iloscBialych = 0; int rozmiarSpojnejSkladowej = 0; while (warstwa.size() > 0) { for (int j =0; j<warstwa.size(); ++j) { int currentElement = warstwa[j]; if (numerWarstwy % 2 == 0) iloscBialych += (wierzcholki[currentElement].kolor == 0); else iloscBialych += (wierzcholki[currentElement].kolor == 1); rozmiarSpojnejSkladowej++; wierzcholkiDoPrzetworzenia.erase(currentElement); for (int i = 0; i < wierzcholki[currentElement].sasiedzi.size(); ++i) { int sasiad = wierzcholki[currentElement].sasiedzi[i]; if (wierzcholki[sasiad].numerWarstwy != -1) { if ((numerWarstwy % 2) == (wierzcholki[sasiad].numerWarstwy % 2)) czyNieparzystyCykl = true; } else { if (wierzcholkiDoPrzetworzenia.count(sasiad) != 0) { wierzcholki[sasiad].numerWarstwy = numerWarstwy+1; nowaWarstwa.push_back(sasiad); } } } } numerWarstwy++; warstwa = nowaWarstwa; nowaWarstwa.clear(); } if (czyNieparzystyCykl) { for (int i = 0; i < rozmiarSpojnejSkladowej-1; ++i) { liczbaStanow = liczbaStanow * 2; } } else { for (int i = 1; i <= iloscBialych; ++i) { liczbaStanow = liczbaStanow * (rozmiarSpojnejSkladowej - i + 1); liczbaStanow = liczbaStanow / i; } } } return liczbaStanow; } } int main() { int iloscWierzcholkow; int iloscKrawedzi; std::cin >> iloscWierzcholkow >> iloscKrawedzi; std::vector<zar::Wierzcholek> wierzcholki; for (int i = 0; i < iloscWierzcholkow; ++i) { zar::Wierzcholek w; std::cin >> w.kolor; wierzcholki.push_back(w); } for (int i = 0; i < iloscKrawedzi; ++i) { int poczatek; int koniec; std::cin >> poczatek >> koniec; wierzcholki[poczatek-1].sasiedzi.push_back(koniec-1); wierzcholki[koniec - 1].sasiedzi.push_back(poczatek - 1); } std::cout << liczbaStanow(wierzcholki); return 0; } |