【BZOJ1912】[Apio2010]patrol 巡逻
Description
Input
第一行包含两个整数 n, K(1 ≤ K ≤ 2)。接下来 n – 1行,每行两个整数 a, b, 表示村庄a与b之间有一条道路(1 ≤ a, b ≤ n)。
Output
输出一个整数,表示新建了K 条道路后能达到的最小巡逻距离。
Sample Input
8 1
1 2
3 1
3 4
5 3
7 5
8 5
5 6
1 2
3 1
3 4
5 3
7 5
8 5
5 6
Sample Output
11
HINT
10%的数据中,n ≤ 1000, K = 1;
30%的数据中,K = 1;
80%的数据中,每个村庄相邻的村庄数不超过 25;
90%的数据中,每个村庄相邻的村庄数不超过 150;
100%的数据中,3 ≤ n ≤ 100,000, 1 ≤ K ≤ 2。
题解:一开始看错题,以为是每个点都要经过,于是GG~
当k=1时,假如我们选出的边所覆盖的路径长度为len,所以总长度就是(n-1)*2-len+1,那么显然选的是直径。
当k=2时,我们一定还会选择直径吗?其实我们一定还会选择直径的两端点,因为你可以想象,如果选的两条路径都经过直径的两端点,那么将其中一条路径改为经过直径的端点一定不会更差。那么我们就先将直径选出来,剩下的那条路径呢?
一开始想的是将直径拎出来,然后跑一个非常复杂的树形DP,但是看了题解。。。直接将直径上的所有边权值设为-1,再求一遍直径即可。正确性如何保证?如果这两条路径不相交,显然正确;如果相交,那么相当于将原路径拆成了两条。所以做法还是很巧妙的~
#include <cstdio> #include <cstring> #include <iostream> using namespace std; const int maxn=100010; int n,m,cnt,ans,len,r1,r2; int dep[maxn],to[maxn<<1],next[maxn<<1],val[maxn<<1],head[maxn],fa[maxn],from[maxn],md[maxn]; inline void add(int a,int b) { to[cnt]=b,val[cnt]=1,next[cnt]=head[a],head[a]=cnt++; } void dfs(int x) { if(dep[x]>dep[r2]) r2=x; for(int i=head[x];i!=-1;i=next[i]) if(to[i]!=fa[x]) from[to[i]]=i,fa[to[i]]=x,dep[to[i]]=dep[x]+1,dfs(to[i]); } void dfs2(int x) { md[x]=0; for(int i=head[x];i!=-1;i=next[i]) if(to[i]!=fa[x]) { fa[to[i]]=x,dfs2(to[i]); len=max(len,md[x]+md[to[i]]+val[i]),md[x]=max(md[x],md[to[i]]+val[i]); } } inline int rd() { int ret=0,f=1; char gc=getchar(); while(gc<'0'||gc>'9') {if(gc=='-')f=-f; gc=getchar();} while(gc>='0'&&gc<='9') ret=ret*10+gc-'0',gc=getchar(); return ret*f; } int main() { n=rd(),m=rd(); int i,a,b; memset(head,-1,sizeof(head)); for(i=1;i<n;i++) a=rd(),b=rd(),add(a,b),add(b,a); dfs(1); r1=r2,fa[r1]=dep[r1]=0,dfs(r1),ans=((n-1)<<1)-dep[r2]+1; if(m==1) { printf("%d",ans); return 0; } for(i=r2;i!=r1;i=fa[i]) val[from[i]]=-1,val[from[i]^1]=-1; fa[1]=0,dfs2(1),ans=min(ans,ans-len+1); printf("%d",ans); return 0; }//8 2 1 2 3 1 3 4 5 3 7 5 8 5 5 6