• [二分答案][树形dp] HDU 6769 In Search of Gold


    2020 Multi-University Training Contest 2 (1007)

    题目大意

    给定一棵 (n) 个点的树 ((2leq nleq 20000)),树的每一条边上有 (a,b) 两种权值。对于每一条边,请你合理地选择权值 (a)(b),使得树的直径最小,要求权值 (a) 必须选择 (k) 次,权值 (b) 必须选择 (n-k-1)((kleq 20))

    题解

    考虑二分答案。每次二分到一个树的直径 (x),我们要去判定是否存在一种分配,使得树的直径不超过 (x)

    (dp[u][j]) 表示在以 (u) 为根的子树内,选择 (j) 条边使用 (a) 类边权,其余边使用 (b) 类边权,在子树内不产生长度大于 (x) 的树上路径的条件下,(u) 到其子树内最远点的距离的最小值。

    那么最终若 (dp[1][k]leq x),则满足要求。

    dp的过程其实和树形dp求树的直径比较类似,稍微改一下就行了,详见代码。

    Code

    #include <iostream>
    #include <algorithm>
    #include <cstring>
    #include <string>
    #include <cstdio>
    #include <vector>
    using namespace std;
    
    #define RG register int
    #define LL long long
    
    template<typename elemType>
    inline void Read(elemType &T){
        elemType X=0,w=0; char ch=0;
        while(!isdigit(ch)) {w|=ch=='-';ch=getchar();}
        while(isdigit(ch)) X=(X<<3)+(X<<1)+(ch^48),ch=getchar();
        T=(w?-X:X);
    }
    
    struct Graph{
        struct edge{int Next,to;LL a,b;};
        edge G[40010];
        int head[20010];
        int cnt;
    
        Graph():cnt(2){}
        void clear(int node_num=0){
            cnt=2;
            if(node_num==0) memset(head,0,sizeof(head));
            else fill(head,head+node_num+5,0);
        }
        void add_edge(int u,int v,LL a,LL b){
            G[cnt].a=a;
            G[cnt].b=b;
            G[cnt].to=v;
            G[cnt].Next=head[u];
            head[u]=cnt++;
        }
    };
    
    Graph G;
    int Size[20010];
    LL dp[20010][21],temp[100];
    int T,N,K;
    
    void DFS(int u,int fa,LL Len){
        Size[u]=dp[u][0]=0;
        for(int i=G.head[u];i;i=G.G[i].Next){
            int v=G.G[i].to;
            if(v==fa)continue;
            DFS(v,u,Len);
            int Num=min(Size[u]+Size[v]+1,K);
            for(RG j=0;j<=Num;++j)
                temp[j]=Len+1;
            for(int j=0;j<=Size[u];++j){
                for(int k=0;k<=Size[v] && j+k<=K;++k){
                    if(dp[u][j]+dp[v][k]+G.G[i].a<=Len)
                        temp[j+k+1]=min(temp[j+k+1],max(dp[u][j],dp[v][k]+G.G[i].a));
                    if(dp[u][j]+dp[v][k]+G.G[i].b<=Len)
                        temp[j+k]=min(temp[j+k],max(dp[u][j],dp[v][k]+G.G[i].b));
                }
            }
            Size[u]=Num;
            for(RG j=0;j<=Num;++j)
                dp[u][j]=temp[j];
        }
    }
    bool Judge(LL Len){
        DFS(1,0,Len);
        if(dp[1][K]<=Len) return true;
        return false;
    }
    
    LL Solve(LL L,LL R){
        LL Res=0;
        while(L<=R){
            LL mid=(L+R)>>1;
            if(Judge(mid)){Res=mid;R=mid-1;}
            else L=mid+1;
        }
        return Res;
    }
    
    int main(){
        Read(T);
        while(T--){
            Read(N);Read(K);
            G.clear(N);
            LL Sum=0;
            for(RG i=1;i<=N-1;++i){
                int u,v;LL a,b;
                Read(u);Read(v);
                Read(a);Read(b);
                G.add_edge(u,v,a,b);
                G.add_edge(v,u,a,b);
                Sum+=max(a,b);
            }
            printf("%lld
    ",Solve(1,Sum));
        }
        return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/AEMShana/p/13371464.html
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