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  • 时态同步[ZJOI2007]

    题目描述

    小Q在电子工艺实习课上学习焊接电路板。一块电路板由若干个元件组成,我们不妨称之为节点,并将其用数字1,2,3….进行标号。电路板的各个节点由若干不相交的导线相连接,且对于电路板的任何两个节点,都存在且仅存在一条通路(通路指连接两个元件的导线序列)。

    在电路板上存在一个特殊的元件称为“激发器”。当激发器工作后,产生一个激励电流,通过导线传向每一个它所连接的节点。而中间节点接收到激励电流后,得到信息,并将该激励电流传向与它连接并且尚未接收到激励电流的节点。最终,激烈电流将到达一些“终止节点”――接收激励电流之后不再转发的节点。

    激励电流在导线上的传播是需要花费时间的,对于每条边e,激励电流通过它需要的时间为te,而节点接收到激励电流后的转发可以认为是在瞬间完成的。现在这块电路板要求每一个“终止节点”同时得到激励电路――即保持时态同步。由于当前的构造并不符合时态同步的要求,故需要通过改变连接线的构造。目前小Q有一个道具,使用一次该道具,可以使得激励电流通过某条连接导线的时间增加一个单位。请问小Q最少使用多少次道具才可使得所有的“终止节点”时态同步?

    输入输出格式

    输入格式:

    第一行包含一个正整数N,表示电路板中节点的个数。

    第二行包含一个整数S,为该电路板的激发器的编号。

    接下来N-1行,每行三个整数a , b , t。表示该条导线连接节点a与节点b,且激励电流通过这条导线需要t个单位时间。

    输出格式:

    仅包含一个整数V,为小Q最少使用的道具次数。

    输入输出样例

    输入样例#1: 
    3
    1
    1 2 1
    1 3 3
    
    输出样例#1: 
    2
    

    说明

    对于40%的数据,N ≤ 1000

    对于100%的数据,N ≤ 500000

    对于所有的数据,te ≤ 1000000

     题解:

      正解好像是树形dp,然而看了半天连状态都没看出来,就写了一发贪心,然后过了qaq

      首先我们肯定要通过bfs求出到激发器最远的距离sdd。

      然后对于每一个叶子节点x,它要增加的路径就是sdd-dis[x]。

      然后考虑非叶子节点,例如:

      明显的最优策略是w向父亲增加2,w->y增加1,w->z增加3,而w向父亲增加的2递归上去处理。

     1 #include<iostream>
     2 #include<cstdio>
     3 #include<cstring>
     4 #include<queue>
     5 #include<bitset>
     6 #define LL long long
     7 using namespace std;
     8 const LL INF = 0x7ffffffffffff ;
     9 const int N = 500000 + 10 ;
    10 
    11 inline LL read() {
    12     LL k = 0 , f = 1 ; char c = getchar() ;
    13     for( ; !isdigit(c) ; c = getchar())
    14       if(c == '-') f = -1 ;
    15     for( ; isdigit(c) ; c = getchar())
    16       k = k*10 + c-'0' ;
    17     return k*f ;
    18 }
    19 struct Edge {
    20     int to, next ; LL val ;
    21 }e[N<<1] ;
    22 int n, s, m ; LL ans = 0, sdd ; int head[N] ; LL dis[N] ;
    23 inline void add_edge(int x,int y,LL vv) {  // 双向边 
    24     static int cnt = 0 ;
    25     e[++cnt].to = y, e[cnt].next = head[x], head[x] = cnt, e[cnt].val = vv ;
    26     e[++cnt].to = x, e[cnt].next = head[y], head[y] = cnt, e[cnt].val = vv ;
    27 }
    28 
    29 inline void bfs() {
    30     bitset<N>vis ; for(int i=1;i<=n;i++) dis[i] = INF ;    
    31     queue<LL>q ; q.push(s) ; vis[s] = 1, dis[s] = 0 ;
    32     while(!q.empty()) {
    33         int x = q.front() ; q.pop() ;
    34         for(int i=head[x];i;i=e[i].next) {
    35             int y = e[i].to ; if(vis[y]) continue ;
    36             dis[y] = dis[x]+e[i].val ; vis[y] = 1 ;
    37             q.push(y) ;
    38         }
    39     }
    40 }
    41 LL dfs(int x,int fa) {
    42     LL minn = INF, maxx = 0, tot = 0, num = 0 ;
    43     for(int i=head[x];i;i=e[i].next) {
    44         int y = e[i].to ; if(y == fa) continue ;
    45         LL res = dfs(y,x) ; num++ ;
    46         tot += res, minn = min(res,minn) ;
    47     }
    48     if(!num) return sdd-dis[x] ;  // 叶子节点 
    49     if(x == s) return tot ;
    50     ans += tot - num*minn ;
    51     return minn ;
    52 }
    53 
    54 int main() {
    55     n = read() ; s = read() ;
    56     for(int i=1;i<n;i++) {
    57         int x = read(), y = read() ;
    58         add_edge(x,y,read()) ; 
    59     }
    60     bfs() ; sdd = 0 ;
    61     for(int i=1;i<=n;i++) sdd = max(sdd,dis[i]) ;
    62     LL res = dfs(s,0) ; ans += res ;
    63     printf("%lld",ans) ;
    64     return 0 ;
    65 }

     写在最后:

      贪心写完一定要再验证一下思路有没有漏洞,代码有没有完全按思路写;

      一定要算一下数据范围,判断要不要看long long.

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