1060: [ZJOI2007]时态同步
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Description
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?
Input
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
Output
仅包含一个整数V,为小Q最少使用的道具次数
Sample Input
3
1
1 2 1
1 3 3
1
1 2 1
1 3 3
Sample Output
2
HINT
N ≤ 500000,te ≤ 1000000
思路{
在一棵子树中,由于最后的路径一定是最长的。再看数据范围,只能一维DP
那么我们只好设f[u]为以u为根的子树中路径最大值
故最后答案为∑∑f[u]-(f[v]+e[i].c){
最后是必须和max(即f[u])相等的,这个(f[v]+e[i].c)是到父节点的距离。
在递归处理子节点时,统计过子树的答案。
故 f[u]-(f[v]+e[i].c)相当于在这棵子树上同时增加。不需再考虑子树的情况。
}
注意细节,需要在遍历所有儿子后再统计答案!
}
1 #include<algorithm> 2 #include<iostream> 3 #include<cstring> 4 #include<cstdio> 5 #include<vector> 6 #include<queue> 7 #include<ctime> 8 #include<cmath> 9 #include<list> 10 #include<deque> 11 #include<stack> 12 #include<map> 13 #include<set> 14 #define RG register 15 #define LL unsigned long long 16 #define dd double 17 #define maxx 500001 18 using namespace std; 19 int head[maxx],tot; 20 LL f[maxx]; 21 struct ee{ 22 int nxt,to; 23 LL c; 24 }e[maxx*2];int n,rt;LL ans; 25 void add(int u,int v,LL c){e[tot].nxt=head[u];e[tot].to=v;e[tot].c=c;head[u]=tot++;} 26 void dp(int u,int fa){ 27 for(int i=head[u];i!=-1;i=e[i].nxt)if(e[i].to!=fa){ 28 int v=e[i].to;dp(v,u); 29 f[u]=max(f[u],f[v]+e[i].c); 30 } 31 for(int i=head[u];i!=-1;i=e[i].nxt)if(e[i].to!=fa){ 32 int v=e[i].to; 33 ans+=f[u]-f[v]-e[i].c; 34 } 35 } 36 int main(){ 37 memset(head,-1,sizeof(head)); 38 scanf("%d%d",&n,&rt);for(int i=1;i<n;++i){int u,v;LL c;scanf("%d%d%lld",&u,&v,&c),add(u,v,c),add(v,u,c);} 39 dp(rt,rt);cout<<ans; 40 return 0; 41 }