题目描述
有一棵苹果树,如果树枝有分叉,一定是分2叉(就是说没有只有1个儿子的结点)
这棵树共有N个结点(叶子点或者树枝分叉点),编号为1-N,树根编号一定是1。
我们用一根树枝两端连接的结点的编号来描述一根树枝的位置。下面是一颗有4个树枝的树
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1现在这颗树枝条太多了,需要剪枝。但是一些树枝上长有苹果。
给定需要保留的树枝数量,求出最多能留住多少苹果。
输入输出格式
输入格式:
第1行2个数,N和Q(1<=Q<= N,1<N<=100)。
N表示树的结点数,Q表示要保留的树枝数量。接下来N-1行描述树枝的信息。
每行3个整数,前两个是它连接的结点的编号。第3个数是这根树枝上苹果的数量。
每根树枝上的苹果不超过30000个。
输出格式:
一个数,最多能留住的苹果的数量。
输入输出样例
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5 2 1 3 1 1 4 10 2 3 20 3 5 20
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/* 这道题目好难啊!!!!!!! 我这个蒟蒻做了几个小时也看不懂那个鬼状态转移 现在其实也只能略说一二 果然一本通的题目太难啦 (树形DP)状态转移:f[u][j] = max(f[u][j],f[u][j-1-k]+f[v][k]+G[i].v) 真的很难理解:f[i][j]表示结点i保留j条树枝时留住的苹果的最大值 v是u的一个儿子节点 那么设一个k 满足 k<=j-1 表示以v为根的子树保留的树枝数 即上面的f[v][k] f[u][j-1-k]表示的是除了根节点与v连得边和刚刚的k条边之外的最大苹果数 记得还要加上这条边的苹果数 即G[i].v 然后呢那里遍历j和k时为什么要逆序呢?其实和01背包的道理差不多 顺序推的话可能会造成重复计算 */ #include <bits/stdc++.h> using namespace std; const int maxn = 105; int head[maxn],n,q,size[maxn]; int f[maxn][maxn],cnt; struct node{ int to,v,pre; }G[maxn*4]; void addedge(int from,int to,int v){ G[++cnt].to = to; G[cnt].v = v; G[cnt].pre = head[from]; head[from] = cnt; } void dfs1(int x,int fa){ size[x] = 1; for(int i = head[x];i;i = G[i].pre){ int v = G[i].to; if(v != fa){ dfs1(v,x); size[x] += size[v]; } } } void dfs2(int x,int fa){ for(int i = head[x];i;i = G[i].pre){ int v = G[i].to; if(v != fa){ dfs2(v,x); for(int j = min(size[x],q);j >= 1;j--) for(int k = min(size[x],j-1);k >= 0;k--){ f[x][j] = max(f[x][j],f[x][j-k-1]+f[v][k]+G[i].v); } } } } int main(){ int a,b,c; scanf("%d%d",&n,&q); for(int i = 1;i <= n-1;i++){ scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); addedge(a,b,c);addedge(b,a,c); } dfs1(1,0); dfs2(1,0); printf("%d",f[1][q]); return 0; }