Description
Solution
因为一个节点染黑了子树就都被染黑了,所以最后染黑的点集必然是一棵子树。
可以得出的结论是,如果被染黑的节点在节点 (a) 的子树中,而 (a) 没有被染黑,那么 (a) 的任意次祖先都不会被染黑。
从另一个角度理解就是,染黑的节点在 (a) 子树中的大小占比不超过 (x) ,那么在 (a) 的祖先里占比更小,显然也超不过 (x) 。
设 (f[i]) 表示节点 (i) 不被染黑的最小的 (x) ,那么合法情况为:
子节点不染黑(上述结论),或子节点大小在儿子中占比不超过 (x)
特殊的,对于叶节点,最差的情况显然是它被染黑,所以 (f[u]=1) 。
因此转移方程为
[f[i]=max_{vin son[u]} igg{minigg(f[v], frac{size[v]}{size[u] - 1}igg)igg}
]
注意到大小不超过 (k) 的子树染不染黑没关系,所以
[ans = max_{size[u]>k}{f[u]}
]
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#define N 500005
using namespace std;
inline int rd() {
int x = 0;
char c = getchar();
while (!isdigit(c)) c = getchar();
while (isdigit(c)) {
x = x * 10 + (c ^ 48); c = getchar();
}
return x;
}
double ans, f[N];
int n, m, tot, hd[N], sz[N];
struct edge{int to, nxt;} e[N << 1];
inline void add(int u, int v) {
e[++tot].to = v; e[tot].nxt = hd[u]; hd[u] = tot;
e[++tot].to = u; e[tot].nxt = hd[v]; hd[v] = tot;
}
void dfs(int u, int fa) {
sz[u] = 1;
for (int i = hd[u], v; i; i = e[i].nxt)
if ((v = e[i].to) != fa) {
dfs(v, u); sz[u] += sz[v];
}
if (sz[u] == 1) {f[u] = 1.0; return;}
for (int i = hd[u], v; i; i = e[i].nxt)
if ((v = e[i].to) != fa)
f[u] = max(f[u], min(f[v], (double)sz[v] / (sz[u] - 1)));
if (sz[u] > m) ans = max(ans, f[u]);
}
int main() {
n = rd(); m = rd();
for (int i = 2; i <= n; ++i) add(i, rd());
dfs(1, 0);
printf("%.10lf
", ans);
return 0;
}