• noip2014 联合权值


    P1351 联合权值

      • 914通过
      • 3.2K提交
    • 题目提供者该用户不存在
    • 标签动态规划树形结构2014NOIp提高组
    • 难度普及+/提高

    提交该题 讨论 题解 记录

    最新讨论

    • 暂时没有讨论

    题目描述

    无向连通图G 有n 个点,n - 1 条边。点从1 到n 依次编号,编号为 i 的点的权值为W i ,每条边的长度均为1 。图上两点( u , v ) 的距离定义为u 点到v 点的最短距离。对于图G 上的点对( u, v) ,若它们的距离为2 ,则它们之间会产生Wu

    ×Wv 的联合权值。

    请问图G 上所有可产生联合权值的有序点对中,联合权值最大的是多少?所有联合权值之和是多少?

    输入输出格式

    输入格式:

    输入文件名为link .in。

    第一行包含1 个整数n 。

    接下来n - 1 行,每行包含 2 个用空格隔开的正整数u 、v ,表示编号为 u 和编号为v 的点之间有边相连。

    最后1 行,包含 n 个正整数,每两个正整数之间用一个空格隔开,其中第 i 个整数表示图G 上编号为i 的点的权值为W i 。

    输出格式:

    输出文件名为link .out 。

    输出共1 行,包含2 个整数,之间用一个空格隔开,依次为图G 上联合权值的最大值

    和所有联合权值之和。由于所有联合权值之和可能很大,[b]输出它时要对10007 取余。 [/b]

    输入输出样例

    输入样例#1:
    5  
    1 2  
    2 3
    3 4  
    4 5  
    1 5 2 3 10 
    输出样例#1:
    20 74

    说明

    本例输入的图如上所示,距离为2 的有序点对有( 1,3) 、( 2,4) 、( 3,1) 、( 3,5) 、( 4,2) 、( 5,3) 。

    其联合权值分别为2 、15、2 、20、15、20。其中最大的是20,总和为74。

    【数据说明】

    对于30% 的数据,1 < n≤ 100 ;

    对于60% 的数据,1 < n≤ 2000;

    对于100%的数据,1 < n≤ 200 , 000 ,0 < wi≤ 10, 000 。

    分析:注意到n个点n-1条边,说明了这是一棵树,每两个点之间只有一条路径,因为距离为2,这一条路径必定经过一个点,而这两个点在这一个点的左右,那么思路来了,我们可以枚举中间的一个点,然后枚举它所连到的另外两个点,去最大值和第二大值.可以用邻接表来实现.那么怎么求和最好呢?假设一个点与a,b,c相连.那么和就是a * b + a * c + b * a + b * c + c * a + c * b = a * (b + c) + b * (a + c) + c * (a + b),可以注意到这是一个对称式,a,b,c是不能化简得,那么后一项发现是总的和减去前一项,那么算法就出来了,设o = a + b + c,那么sum = a * (o - a) + b * (o - b) + c * (o - c),不过注意到和需要取余,以前我比较恶心取余的题,但是现在知道了一个技巧,凡是结果可能大于mod的数就取余,此题还有一个坑点就是权值可能就是负数,那么就要加上mod再取余.

    #include <cstdio>
    #include <cstring>
    #include <iostream>
    #include <algorithm>
    
    using namespace std;
    
    const int maxn = 200010,mod = 10007;
    
    int n,w[maxn],tot,head[maxn],nextt[maxn * 2],to[maxn * 2],sum,max1,max2,ans1,ans2;
    
    void add(int a, int b)
    {
        to[++tot] = b;
        nextt[tot] = head[a];
        head[a] = tot;
    }
    
    int main()
    {
        scanf("%d", &n);
        for (int i = 1; i <= n - 1; i++)
        {
            int u, v;
            scanf("%d%d", &u, &v);
            add(u, v);
            add(v, u);
        }
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            scanf("%d", &w[i]);
        for (int i = 1; i <= n; i++)
        {
            max1 = max2 = -1;
            sum = 0;
            for (int j = head[i]; j; j = nextt[j])
            {
                int temp = w[to[j]];
                sum += temp;
                sum %= mod;
                if (temp > max1)
                {
                    max2 = max1;
                    max1 = temp;
                }
                else if (temp > max2)
                    max2 = temp;
            }
            ans2 = max(ans2, max1 * max2);
            for (int j = head[i];j;j = nextt[j])
            {
                ans1 += (w[to[j]] * (sum - w[to[j]])) % mod;
                ans1 %= mod;
            }
        }
        ans1 = (ans1 + mod) % mod;
        printf("%d %d
    ", ans2, ans1);
    
        return 0;
    }
  • 相关阅读:
    神州数码RIP协议认证
    神州数码RIP路由协议
    神州数码路由器静态路由配置
    神州数码广域网链路封装
    神州数码路由器以太网端口单臂路由
    神州数码路由器的基本管理方式
    路由器DHCP服务及DHCP中继
    CHAP认证(双向)
    PAP认证(单向、双向)
    基于链路的OSPFMD5口令认证
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/zbtrs/p/5750387.html
Copyright © 2020-2023  润新知