T2 .tyvj P1523贪吃的九头龙
描述
传说中的九头龙是一种特别贪吃的动物。虽然名字叫“九头龙”,但这只是说它出生的时候有九个头,而在成长的过程中,它有时会长出很多的新头,头的总数会远大于九,当然也会有旧头因衰老而自己脱落。
有一天,有M个脑袋的九头龙看到一棵长有N个果子的果树,喜出望外,恨不得一口把它全部吃掉。可是必须照顾到每个头,因此它需要把N个果子分成M组,每组至少有一个果子,让每个头吃一组。
这M个脑袋中有一个最大,称为“大头”,是众头之首,它要吃掉恰好K个果子,而且K个果子中理所当然地应该包括唯一的一个最大的果子。果子由N-1根树枝连接起来,由于果树是一个整体,因此可以从任意一个果子出发沿着树枝“走到”任何一个其他的果子。
对于每段树枝,如果它所连接的两个果子需要由不同的头来吃掉,那么两个头会共同把树枝弄断而把果子分开;如果这两个果子是由同一个头来吃掉,那么这个头会懒得把它弄断而直接把果子连同树枝一起吃掉。当然,吃树枝并不是很舒服的,因此每段树枝都有一个吃下去的“难受值”,而九头龙的难受值就是所有头吃掉的树枝的“难受值”之和。
九头龙希望它的“难受值”尽量小,你能帮它算算吗?
格式
输入格式
输入的第1行包含三个整数N(1<=N<=300),M(2<=M<=N),K(1<=K<=N)。N个果子依次编号1,2,...,N,且最大的果子的编号总是1。第2行到第N行描述了果树的形态,每行包含三个整数a(1<=a<=N),b(1<=b<=N),c(0<=c<=105),表示存在一段难受值为c的树枝连接果子a和果子b。
输出格式
输出仅有一行,包含一个整数,表示在满足“大头”的要求的前提下,九头龙的难受值的最小值。如果无法满足要求,输出-1。
样例1
样例输入1
8 2 4
1 2 20
1 3 4
1 4 13
2 5 10
2 6 12
3 7 15
3 8 5
样例输出1
4
分析: 爆搜搜了20分 正解:树形DP 题目可以分为m=2和m>2的情况,因为当m>2是,小头一定不会产生难受值,只关心大头就可以,而当m=2时,小头要选择出大头选的k个之外的所有果子,把题目当作两个头来做。 注意事先用左儿子右兄弟表示法转换成一棵二叉树。 fa代表父亲,val是难受值,ch是左儿子和右兄弟。 代码: #include<cstdio> #include<iostream> #include<cstring> #define M 310 #define INF 100000000 using namespace std; int fa[M],val[M][M],ch[M][3],f[M][M][2],head[M],n,m,k; struct node { int v,pre,t; };node e[M*2]; void add(int i,int x,int y,int z) { e[i].v=y; e[i].t=z; e[i].pre=head[x]; head[x]=i; } void build(int x) { for(int i=head[x];i;i=e[i].pre) if(!fa[e[i].v]) { fa[e[i].v]=x; if(!ch[x][1])ch[x][1]=e[i].v; else { int f=ch[x][1]; while(ch[f][2])f=ch[f][2]; ch[f][2]=e[i].v; } build(e[i].v); } } int dfs1(int now,int sum,int p)//now是当前节点,sum是大头还有几个没选,p是now的父亲有没有选 { if(f[now][sum][p]!=-1)return f[now][sum][p]; if(now==0&&sum>0)return INF; if(now==0&&sum==0)return 0; int minn=INF; for(int i=0;i<=sum;i++)//大头不选 { int tot=0; if(p==0)tot+=val[now][fa[now]]; tot+=dfs1(ch[now][1],i,0)+dfs1(ch[now][2],sum-i,p); minn=min(minn,tot); } for(int i=0;i<sum;i++)//大头选 { int tot=0; if(p==1)tot+=val[now][fa[now]]; tot+=dfs1(ch[now][1],i,1)+dfs1(ch[now][2],sum-i-1,p); minn=min(minn,tot); } f[now][sum][p]=minn; return f[now][sum][p]; } int dfs2(int now,int sum,int p)//now是当前节点,sum是大头还有几个没选,p是now的父亲有没有选 { if(f[now][sum][p]!=-1)return f[now][sum][p]; if(sum==0)return 0; if(now==0)return INF; int minn=INF; for(int i=0;i<=sum;i++)//大头不选 minn=min(minn,dfs2(ch[now][1],i,0)+dfs2(ch[now][2],sum-i,p)); for(int i=0;i<sum;i++)//大头选 { int tot=0; if(p==1)tot+=val[now][fa[now]]; tot+=dfs2(ch[now][1],i,1)+dfs2(ch[now][2],sum-i-1,p); minn=min(minn,tot); } f[now][sum][p]=minn; return f[now][sum][p]; } int main() { freopen("jh.in","r",stdin); memset(f,-1,sizeof(f)); scanf("%d%d%d",&n,&m,&k); if(n-k<m-1){printf("-1");return 0;} for(int i=1;i<=n;i++) { int x,y,z; scanf("%d%d%d",&x,&y,&z); val[x][y]=val[y][x]=z; add(i*2-1,x,y,z); add(i*2,y,x,z); } fa[1]=1;build(1); if(m==2)//考虑大头小头一起选 { int ans=INF; for(int i=0;i<k;i++) ans=min(ans,dfs1(ch[1][1],i,1)+dfs1(ch[1][2],k-i-1,1)); printf("%d",ans); } else//只考虑选大头的情况 { int ans=INF; for(int i=0;i<k;i++) ans=min(ans,dfs2(ch[1][1],i,1)+dfs2(ch[1][2],k-i-1,1)); printf("%d",ans); } return 0; }