POJ 1849 Two(遍历树)
http://poj.org/problem?id=1849
题意:
有一颗n个结点的带权的无向树, 在s结点放两个机器人, 这两个机器人会把树的每条边都走一遍, 可是最后机器人不要求回到出发点. 问你两个机器人走的路总长之和的最小值是多少?
分析:
首先本题仅仅要求出树的直径, 然后用树的总长sum*2-树的直径就是所求结果. 以下一步步来说明为什么是这种.
1.如果仅仅有1个机器人遍历树,且要求回到原点, 它最少须要走多少路?
答: 它须要走树总长sum的两倍, 即每条树边它都要走两次才行. 这个结论画个图就明确了, 对于每条边, 机器人要走过该边, 之后还要从该边回去(不回来就不能回到出发点了). 所以自然是sum*2.
2.如果1问中的机器人遍历树,可是不要求它回到原点, 那么它最少须要走多少路?
答: 最少须要走sum-[从出发点能走到最远的点的距离]. 在行走的过程中每一个分叉, 它走过去,又走回来就可以. 能够反证得出.
3.如果有两个机器人从s出发,遍历整个树且终于回到出发点. 它们行走的最短距离是?
答: 树总长的两倍. 每一个机器人都必须回到原点, 那么必定每条边至少要被走两次.
4.如果有两个机器人从s出发,遍历整个树且它们不须要回到出发点. 它们行走的最短距离是?
答: 树总长的两倍-树的直径. 机器人出去不回来,则所走路径中有一条简单路径是能够仅仅走一遍的,派出了两个点去遍历,也就是说有两条简单路径是能够直走一边的,我们要使这两条简单路径的总和尽可能的长,就转换为了树的最长路径问题了.
注意:上面第4种情况, 两个机器人从哪点出发都是没有不论什么差别的. 由于假设它们出发点不在树的直径上, 那么它们一定能够一起移动到树直径上的某个点上,然后分别朝树直径的两个方向走, 而且遍历它们走的树直径的全部分叉路两次.
AC代码:
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<queue>
using namespace std;
const int maxn=100000+5;
//边结构
struct Edge
{
Edge(){}
Edge(int to,int cost,int next):to(to),cost(cost),next(next){}
int to;
int cost;
int next;
}edges[maxn];
int cnt=0;//总边数
int head[maxn];
//加入两条有向边
void AddEdge(int u,int v,int cost)
{
edges[cnt]=Edge(v,cost,head[u]);
head[u]=cnt++;
edges[cnt]=Edge(u,cost,head[v]);
head[v]=cnt++;
}
int dist[maxn];
//返回从s能到达的最长点编号
int BFS(int s)
{
int max_dist=0;
int id=s;
queue<int> Q;
memset(dist,-1,sizeof(dist));
dist[s]=0;
Q.push(s);
while(!Q.empty())
{
int u=Q.front(); Q.pop();
if(dist[u]>max_dist)
max_dist=dist[id=u];
for(int i=head[u]; i!=-1; i=edges[i].next)
{
Edge &e=edges[i];
if(dist[e.to]==-1)
{
dist[e.to]=dist[u]+e.cost;
Q.push(e.to);
}
}
}
return id;
}
int main()
{
int n,s;
while(scanf("%d%d",&n,&s)==2)
{
int sum=0;//树的总长
memset(head,-1,sizeof(head));
cnt=0;
for(int i=1;i<=n-1;i++)
{
int u,v,cost;
scanf("%d%d%d",&u,&v,&cost);
sum+=cost;
AddEdge(u,v,cost);
}
printf("%d
",sum*2-dist[BFS(BFS(s))]);
}
return 0;
}