搜城探宝 (树型dp (star))
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(zhclk) 已经坚信自己就是传说中的有缘人,于是,带着梦想,带着希冀,带着勇气,来到了神迹,寻找……
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如下图,神迹的城堡是一个树形的结构,共有 (n) 间屋子。每间屋子都有一把锁,并且每间屋子最多可以到另外的两个屋子里(它是一棵二叉树)。在城堡的每个房间都存在着不同的宝藏。现在 (zhclk) 站在城堡的大门口((1) 号屋子门口)拥有 (k) 把万能钥匙,可以打开任意一把锁,但每把钥匙只能用一次,钥匙是拔不出来的。
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问题哪有那么简单……,(Zhclk) 还有一个传送门,可以在任何时候带他去任何一间屋子,但传送门也只能 使用一次。
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地图上画出了宝藏的分布,只有获得最大价值的宝藏 (zhclk) 的目的才能实现。
Input
- 第一行:两个数 (n) 和 (k)。为城堡的屋子总数和你拥有的万能钥匙数。
- 第二行到第 (n) 行:每行两个数 (x_1) 和 (x_2),为树上的 (n-1) 条边。(树保证以 (1) 为根节点)。
- 第 (n+1) 行:(n) 个数,第 (i) 个数为房间 (i) 的宝藏价值 (v_i)。
Output
- 一个数,为最大宝藏价值 (maxv)。
Sample Input
8 4
1 2
1 3
2 4
2 5
3 6
3 7
6 8
2 5 1 4 6 1 1 10
Sample Output
27
Hint
- 用钥匙依次开$1, 2, 4, 5 $ 号房间,再用传送门去 (8) 号房间,(27=2+5+6+4+10) 。
- 数据范围: (n<=20) 。
- 来源:
分析
- 题目说白了就是树规,但是题目中的传送门增加了问题的不确定性,所以直接上裸的树规肯定是要爆掉的。记使用传送门从 (x) 到 (y),不难证明有以下结论:
- (y) 仅限于没有访问过的节点,当然更不是 (x) 的祖先。
- 可以将 (y) 从整棵树中独立出来求 (dp) 值,并且这样做是正确的。
- 可以规定传送到 (y) 之后不能再往祖先方向走(断掉)。
- 在 (x) 节点使用传送门等效于回到 (x) 的任意一个祖先之后再使用传送门。因此,可以选择从整棵树的虚根(n+1) 使用传送门,再令 (1) 为 (n+1) 的左儿子,那么整棵树(除去 (y) )的 (dp) 值都好计算了。
- 既然要把 (y) 独立出去计算其 (dp) 值,那么可以令 (y) 为 (n+1) 的右儿子。
- 有了以上结论,问题的解决就变得十分容易了。
- 首先令 (n+1) 的左儿子为 (1),然后从 (2) 到 (n) 枚举 (y) (也就是被挂出去的节点),把 (y) 设置为 (n+1) 的右儿子,对树 (n+1) 进行一次树形 (dp)。
- 细节问题:
- 开虚根的门需要一个钥匙,去 (y) 需要一个钥匙(但是实际上传送门自带钥匙),因此钥匙数要 (+2)。
- 复杂度:
- 枚举 (y) 需要 (O(n)) 次,每个点计算一次总共 (O(n)) 次,每个点的状态转移需要 (O(m)) 的时间,所以总时间复杂度为(O(n^2m))。
- 令 (f(i,j)) 为树 (i) 的最大 (dp) 值,显然空间复杂度为 (O(nm))。
- 考虑到 (m>n) 的情况等同于 (m=n) 的情况(这是显然的,因为门不够再多钥匙也没什么卵用),故可以认为时间复杂度为 (O(n^3)),空间复杂度为 (O(n^2))。
Code
#include <bits/stdc++.h>
const int maxn=20+5;
int n,k,a[maxn],ans=0;
int fa[maxn],ls[maxn],rs[maxn];
int dfs(int x,int sum){
if(x==0)return 0;//搜完叶子
if(sum==1)return a[x];//只剩下一把钥匙
int now=0;
for(int i=0;i<sum;++i)//树归
now=std::max(now,dfs(ls[x],i)+dfs(rs[x],sum-1-i)+a[x]);
return now;
}
void Init(){
scanf("%d%d",&n,&k);
for(int i=1;i<n;++i){
int x,y;scanf("%d%d",&x,&y);
if(!ls[x])ls[x]=y;
else rs[x]=y;
fa[y]=x;
}
for(int i=1;i<=n;++i)
scanf("%d",&a[i]);
}
void Solve(){
ls[n+1]=1;//虚根,原根作为左儿子
for(int i=2;i<=n;++i){//枚举其他点,作为右儿子
rs[n+1]=i;//把i作为右儿子,增加钥匙一把
if(ls[fa[i]]==i){//i是左儿子
ls[fa[i]]=0;//先断掉
ans=std::max(dfs(n+1,k+2),ans);//增加了2把钥匙所以是k+2
ls[fa[i]]=i;//重新续上
}
else{//i是右儿子
rs[fa[i]]=0;//断掉
ans=std::max(dfs(n+1,k+2),ans);
rs[fa[i]]=i;//续上
}
}
printf("%d
",ans);
}
int main(){
Init();
Solve();
return 0;
}