首先肯定要把基环扣出来, 然后我们枚举每个块的大小k, k肯定是n的因子。
把基环上的点作为树根先把它们的子树都分成k份, 如果无法分肯定不行,
如果都可以分, 那么每个基环上的点可能还有一些没有达到k个, 我们需要
把相邻的基环组合一下恰好变成k个, 这个可以尺取 + dp 扫过去check,
特别注意0是肯定要作为分界点的。。 这个对拍的时候才发现, debug了好久。
然后取解决基环上的子树的时候不能dfs, 会T, 要先排出拓扑序再for过去。
其实这个题有个结论就是, 一棵树能分成 x 份, 当且仅当子树大小为n / x的倍数的恰好有 x 个。
有这个结论的话for过去枚举断的边可能会比较方便, 常数也比较小。
#pragma GCC optimize(2) #pragma GCC optimize(3) #pragma GCC optimize(4) #include<bits/stdc++.h> #define LL long long #define LD long double #define ull unsigned long long #define fi first #define se second #define mk make_pair #define PLL pair<LL, LL> #define PLI pair<LL, int> #define PII pair<int, int> #define SZ(x) ((int)x.size()) #define ALL(x) (x).begin(), (x).end() #define fio ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0); using namespace std; const int N = 2e5 + 7; const int inf = 0x3f3f3f3f; const LL INF = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f; const int mod = 1e9 + 7; const double eps = 1e-8; const double PI = acos(-1); template<class T, class S> inline void add(T &a, S b) {a += b; if(a >= mod) a -= mod;} template<class T, class S> inline void sub(T &a, S b) {a -= b; if(a < 0) a += mod;} template<class T, class S> inline bool chkmax(T &a, S b) {return a < b ? a = b, true : false;} template<class T, class S> inline bool chkmin(T &a, S b) {return a > b ? a = b, true : false;} mt19937 rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count()); int n; int vis[N], idx; int fa[N]; int cir[N], cirCnt; int ok[N]; int dp[N]; int val[N]; int sum[N]; int mnPos[N]; int id[N], tot; int K; vector<int> fac[N]; vector<PII> G[N]; void dfs(int u, int pid) { vis[u] = ++idx; for(auto &e : G[u]) { if(e.fi == pid) continue; if(!vis[e.se]) { fa[e.se] = u; dfs(e.se, e.fi); } else { int v = e.se; if(vis[u] < vis[v]) { cir[++cirCnt] = v; for(; v != u; v = fa[v]) { cir[++cirCnt] = fa[v]; } } } } } void go(int u, int fa) { ::fa[u] = fa; for(auto &e : G[u]) { int v = e.se; if(v == fa || !ok[v]) continue; go(v, u); } id[++tot] = u; } bool solve(int k) { K = k; int zero = 0; for(int i = 1; i <= n; i++) { dp[i] = 1; } for(int i = 1; i <= n; i++) { if(dp[id[i]] > K) return false; if(dp[id[i]] == K) dp[id[i]] = 0; dp[fa[id[i]]] += dp[id[i]]; } for(int i = 1; i <= cirCnt; i++) { val[i] = val[i + cirCnt] = dp[cir[i]]; zero += val[i] == 0; } if(zero == cirCnt) { return true; } for(int i = 1; i <= 2 * cirCnt; i++) { sum[i] = sum[i - 1] + val[i]; mnPos[i] = 2 * cirCnt + 1; } for(int i = 1, j = 1; i <= 2 * cirCnt; i++) { if(val[i] == 0) { mnPos[i] = min(mnPos[i - 1], i - 1); j = i + 1; continue; } while(j < i && sum[i] - sum[j - 1] > K) j++; if(sum[i] - sum[j - 1] == K) { mnPos[i] = min(j - 1, mnPos[j - 1]); if(i - mnPos[i] >= cirCnt) return true; } } return false; } void init() { idx = 0; for(int i = 1; i <= n; i++) { G[i].clear(); ok[i] = 1; vis[i] = 0; } cirCnt = 0; tot = 0; } int main() { for(int i = 2; i <= 100000; i++) { for(int j = 2 * i; j <= 100000; j += i) { fac[j].push_back(i); } } while(scanf("%d", &n) != EOF) { init(); for(int i = 1; i <= n; i++) { int u; scanf("%d", &u); G[i].push_back(mk(i, u)); G[u].push_back(mk(i, i)); } if(n == 1) { puts("1"); continue; } dfs(1, 0); for(int i = 1; i <= cirCnt; i++) { ok[cir[i]] = 0; } for(int i = 1; i <= cirCnt; i++) { go(cir[i], 0); } int ans = 2; for(int i = 0; i < SZ(fac[n]); i++) { if(solve(fac[n][i])) { ans++; } } printf("%d ", ans); } return 0; } /* */