「NOIP 2017」逛公园

逛公园

题目描述

策策同学特别喜欢逛公园。公园可以看成一张 (N) 个点 (M) 条边构成的有向图，且没有自环和重边。其中 (1) 号点是公园的入口，(N) 号点是公园的出口，每条边有一个非负权值， 代表策策经过这条边所要花的时间。

策策每天都会去逛公园，他总是从 (1) 号点进去，从 (N) 号点出来。

策策喜欢新鲜的事物，它不希望有两天逛公园的路线完全一样，同时策策还是一个 特别热爱学习的好孩子，它不希望每天在逛公园这件事上花费太多的时间。如果 (1) 号点 到 (N) 号点的最短路长为 (d)，那么策策只会喜欢长度不超过 (d+K) 的路线。

策策同学想知道总共有多少条满足条件的路线，你能帮帮它吗？

为避免输出过大，答案对 (P) 取模。

如果有无穷多条合法的路线，请输出 (−1) 。

输入格式

第一行包含一个整数 (T)， 代表数据组数。

接下来 (T) 组数据，对于每组数据： 第一行包含四个整数 (N,M,K,P)，每两个整数之间用一个空格隔开。

接下来 (M) 行，每行三个整数 (a_i,b_i,c_i)​，代表编号为 (a_i,b_i) ​的点之间有一条权值为 (c_i) ​的有向边，每两个整数之间用一个空格隔开。

输出格式

输出文件包含 (T) 行，每行一个整数代表答案。

输入输出样例

输入 #1

2
5 7 2 10
1 2 1
2 4 0
4 5 2
2 3 2
3 4 1
3 5 2
1 5 3
2 2 0 10
1 2 0
2 1 0

输出 #1

3
-1

说明/提示

【样例解释1】

对于第一组数据，最短路为 (3)。 (1-5,1-2-4-5,1-2-3-5) 为 (3) 条合法路径。

【测试数据与约定】

对于不同的测试点，我们约定各种参数的规模不会超过如下

对于 (100\%) 的数据， (1 le P le 10^9,1 le a_i,b_i le N ,0 le c_i le 1000)。

数据保证：至少存在一条合法的路线。

思路

刚开始的求最短路不用说，(SPFA) 和 (dijkstra) 都可，不会有人真的以为这道题会卡 (SPFA) 吧，不会吧，不会吧。

有一说一，前者确实慢，但我就是喜欢

先讨论一下 (-1) 的情况，为什么会出现无穷条路径？

易证，当我们有 (0) 环的时候，我们就会在上图中的 (1-6-5) 这个环里一直走啊走啊走～～～

如果这个环的权值不为 (0)，是不是还是 (-1) 呢，显然不是的。

因为在这个环里走的话，你走的路径会越来越长，长度总有一刻会超过限制，所以路径是有限的。

---

处理完了特殊情况，路径数量怎么求呢？

如果你直接暴搜，恭喜您，您已经取得了 (30opts) 的好成绩，不过，您会 (T) 到飞起。

正解是什么呢？

首先，我们会发现，(k) 的数据范围很小，我们可以从他入手。

直接暴搜？？？不，我们要有记忆的暴搜。

先建一个反图，反着跑到 (1)。

我们定义一个 (f[i][j])，表示我们跑到了 (i) 点，比最短路 (d) 多 (j) 的长度。

这样我们枚举 (j)，疯狂跑，当 (i=1) 并且 (j=0) 时，就是一个答案了。

在判断 (0) 环时，我们就判断一下当前 (f[i][j]) 有没有跑过，如果跑过，直接返回 (-1) 即可。

代码

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <queue>

#define int long long

using namespace std;

const int maxn = 2e5 + 50, INF = 0x3f3f3f3f;

inline int read(){
	int x = 0, w = 1;
	char ch;
	for (; ch < '0' || ch > '9'; ch = getchar()) if (ch == '-') w = -1;
	for (; ch >= '0' && ch <= '9'; ch = getchar()) x = x * 10 + ch - '0';
	return x * w;
}

int T;
int n, m, k, mod, ans;

struct Edge{
	int to, next, w;
}e[maxn], g[maxn];

int tot1, head1[maxn];

void Add1(int u, int v, int w){
	e[++tot1].to = v;
	e[tot1].w = w;
	e[tot1].next = head1[u];
	head1[u] = tot1;
}

int tot2, head2[maxn];

void Add2(int u, int v, int w){
	g[++tot2].to = v;
	g[tot2].w = w;
	g[tot2].next = head2[u];
	head2[u] = tot2;
}

int dis[maxn];
bool vis[maxn];

void SPFA(int x){//你想跑什么都行，开心就好
	memset (dis, 0x3f, sizeof dis);
	memset (vis, 0, sizeof vis);
	dis[x] = 0;
	queue <int> q;
	q.push(x);
	while (!q.empty()) {
		int u = q.front();
		q.pop();
		vis[u] = 0;
		for (register int i = head1[u]; i; i = e[i].next) {
			int v = e[i].to;
			if (dis[v] > dis[u] + e[i].w) {
				dis[v] = dis[u] + e[i].w;
				if (!vis[v]) {
					vis[v] = 1;
					q.push(v);
				}
			}			
		}
	}
}

bool flag[maxn][60];
int dp[maxn][60];

int DFS(int u, int w){
	if (w < 0 || w > k) return 0;
	if (flag[u][w]) return -1;//跑过这个状态了，返回-1
	if (dp[u][w] != -1) return dp[u][w];//如果有记忆化过的，直接返回即可
	flag[u][w] = 1;
	int sum = 0;
	for (register int i = head2[u]; i; i = g[i].next) {
		int v = g[i].to;
		int tmp = DFS(v, dis[u] + w - dis[v] - g[i].w);//往前跑
		if (tmp == -1) return -1;
		sum = (sum + tmp) % mod;
	}
	if (u == 1 && w == 0) {
		sum ++;
	}
	dp[u][w] = sum;
	flag[u][w] = 0;
	return sum;
}
signed main(){
	T = read();
	while (T --) {
		memset (vis, 0, sizeof vis);//多组数据清空！！！
		memset (dp, -1, sizeof dp);//初始为-1，因为有0的情况
		memset (flag, 0, sizeof flag);
		memset (head1, 0, sizeof head1);
		memset (head2, 0, sizeof head2);
		memset (e, 0, sizeof e);
		ans = 0, tot1 = 0, tot2 = 0;
		n = read(), m = read(), k = read(), mod = read();
		for (register int i = 1; i <= m; i ++) {
			int u = read(), v = read(), w = read();
			Add1(u, v, w);
			Add2(v, u, w);
		}
		SPFA(1);
		bool pd = 0;
		for (register int i = 0; i <= k; i ++) {//枚举k
			int now = DFS(n, i);
			if (now == -1) {
				puts("-1");
				pd = 1;
				break;
			}else {
				ans = (ans + now) % mod;
			}
		}
		if (pd == 0) {
			printf("%lld
", ans);
		}
	}
	return 0;
}