[luogu]P1131 [ZJOI2007]时态同步[树形DP]

[luogu]P1131

[ZJOI2007]时态同步

——!x^n+y^n=z^n

题目描述

小Q在电子工艺实习课上学习焊接电路板。一块电路板由若干个元件组成，我们不妨称之为节点，并将其用数字1,2,3….进行标号。电路板的各个节点由若干不相交的导线相连接，且对于电路板的任何两个节点，都存在且仅存在一条通路（通路指连接两个元件的导线序列）。

在电路板上存在一个特殊的元件称为“激发器”。当激发器工作后，产生一个激励电流，通过导线传向每一个它所连接的节点。而中间节点接收到激励电流后，得到信息，并将该激励电流传向与它连接并且尚未接收到激励电流的节点。最终，激烈电流将到达一些“终止节点”――接收激励电流之后不再转发的节点。

激励电流在导线上的传播是需要花费时间的，对于每条边e，激励电流通过它需要的时间为te，而节点接收到激励电流后的转发可以认为是在瞬间完成的。现在这块电路板要求每一个“终止节点”同时得到激励电路――即保持时态同步。由于当前的构造并不符合时态同步的要求，故需要通过改变连接线的构造。目前小Q有一个道具，使用一次该道具，可以使得激励电流通过某条连接导线的时间增加一个单位。请问小Q最少使用多少次道具才可使得所有的“终止节点”时态同步？

输入输出格式

输入格式：

第一行包含一个正整数N，表示电路板中节点的个数。

第二行包含一个整数S，为该电路板的激发器的编号。

接下来N-1行，每行三个整数a , b , t。表示该条导线连接节点a与节点b，且激励电流通过这条导线需要t个单位时间。

输出格式：

仅包含一个整数V，为小Q最少使用的道具次数。

输入输出样例

输入样例1#：

3

1

1 2 1

1 3 3

输出样例1#：

2

说明

对于40%的数据，N ≤ 1000

对于100%的数据，N ≤ 500000

对于所有的数据，te ≤ 1000000

---

怎么说呢，有点像dp又有点不像把，呵呵。

我们当然想知道从根节点开始，要过最多多久到达叶子节点，这个应该就是要的时间，不然再多一点时间不是给自己造孽吗...

那么我们不妨用f[i]表示以i为节点的子树到达叶子节点的最长路径，其实偷看数据规模也要想用一维，是把。

转移的话，我们应该先求出最长的，然后在i与son之间的边付出代价，注意在dfs下一层的时候已经处理son到叶子节点的时间已经为f[son]（有点递归的感觉），那么：

该层对答案贡献为： Σ （f[i]-f[son]-w[i]）

注意ans要开long long

代码：

//2017.10.30
//DP
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
using namespace std;
inline int read();
typedef long long ll ;
int Max(int x,int y){return x>y?x:y;}
namespace lys{
    const int N = 5e5 + 7 ;
    struct edge{
        int to;
        int next;
        int w;
    }e[N*3];
    int pre[N],dp[N];
    bool used[N];
    int n,root,cnt;
    ll ans;
    void add(int x,int y,int t){
        e[++cnt].to=y;e[cnt].next=pre[x];pre[x]=cnt;e[cnt].w=t;
        e[++cnt].to=x;e[cnt].next=pre[y];pre[y]=cnt;e[cnt].w=t;
    }
    void dfs(int node){
        used[node]=true ;
        int i,v,count=0;
        for(i=pre[node];~i;i=e[i].next){
            v=e[i].to;
            if(used[v]) continue ;
            count++;
            dfs(v);
            dp[node]=Max(dp[node],dp[v]+e[i].w);
            ans-=(dp[v]+e[i].w);
        }
        ans+=1LL*count*dp[node];
    }
    int main(){
        int i,u,v,t;
        n=read(); root=read();
        memset(pre,-1,sizeof pre);
        for(i=1;i<n;i++){
            u=read(); v=read(); t=read();
            add(u,v,t);
        }
        dfs(root);
        printf("%lld
",ans);
        return 0;
    }
}
int main(){
    lys::main();
    return 0;
}
inline int read(){
    int kk=0,ff=1;
    char c=getchar();
    while(c<'0'||c>'9'){
        if(c=='-') ff=-1;
        c=getchar();
    }
    while(c>='0'&&c<='9') kk=kk*10+c-'0',c=getchar();
    return kk*ff;
}