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来源:牛客网
魔法王国一共有n个城市,编号为0~n-1号,n个城市之间的道路连接起来恰好构成一棵树。
小易现在在0号城市,每次行动小易会从当前所在的城市走到与其相邻的一个城市,小易最多能行动L次。
如果小易到达过某个城市就视为小易游历过这个城市了,小易现在要制定好的旅游计划使他能游历最多的城市,请你帮他计算一下他最多能游历过多少个城市(注意0号城市已经游历了,游历过的城市不重复计算)。
输入描述:
输入包括两行,第一行包括两个正整数n(2 ≤ n ≤ 50)和L(1 ≤ L ≤ 100),表示城市个数和小易能行动的次数。 第二行包括n-1个整数parent[i](0 ≤ parent[i] ≤ i), 对于每个合法的i(0 ≤ i ≤ n - 2),在(i+1)号城市和parent[i]间有一条道路连接。
输出描述:
输出一个整数,表示小易最多能游历的城市数量。
示例1
输入
5 2 0 1 2 3
输出
3
分析:开始想的是直接dfs爆搜,但后来发现存在回退的情况dfs是不难处理的(搜索太渣)所有的道路就是一棵树,
给出你行的的次数,那么现在有两种情况:L代表行动次数,ans代表树的最大深度
1.ans>=L,此时不需要回退,经过的最大城市个数=L+1
2.ans<L,此时存在回退的情况,此时走到树的最深处的时候剩余的行动次数等于L-ans,此时经过的城市为ans+1考虑到回退的情况,那么剩余行动次数可以经过的城市数为(L-ans)/2,所以经过最大的城市数为ans+1+(L-ans)/2.
理由:对于在最大深度路径结点上分叉的路径,我们每走一个分叉路径上的结点,
若要返回到原来最大深度路径上的结点,总共需要耗费2步,
简单来说,若假设走的分叉结点个数为 k ,我们要花费 k 步原路返回,总共花费就是 2k 了。
那么我们继续选择最大深度的路径,走分叉的路径需要两步,那我们将剩下步数除以2取整就可以得到我们能走的分叉城市个数了。
code:
#include <iostream> #include <cstring> #include<stdio.h> #include<stdlib.h> using namespace std; #define max_v 55 #define me(a,x) memset(a,x,sizeof(a)) typedef long long LL; int G[max_v][max_v]; int vis[max_v]; int L,n; int ans; void dfs(int s,int step) { for(int i=0;i<n;i++) { if(i==s) continue; if(G[s][i]==1&&vis[i]==0) { step++; vis[i]=1; ans=max(ans,step); dfs(i,step); vis[i]=0; step--; } } } int main() { int x; cin>>n>>L; me(G,0); me(vis,0); for(int i=1;i<=n-1;i++) { cin>>x; G[x][i]=G[i][x]=1; } vis[0]=1; ans=0; dfs(0,0); if(ans>=L)//最大深度大于等于步数 { cout<<L+1<<endl; }else//步数大于最大深度 { cout<<(L-ans)/2+ans+1; } }