[luogu4037 JSOI2008] 魔兽地图 (树形dp)

传送门

Description

DotR (Defense of the Robots) Allstars是一个风靡全球的魔兽地图,他的规则简单与同样流行的地图DotA (Defense of the Ancients) Allstars。

DotR里面的英雄只有一个属性——力量。他们需要购买装备来提升自己的力量值,每件装备都可以使佩戴它的英雄的力量值提高固定的点数,所以英雄的力量值等于它购买的所有装备的力量值之和。装备分为基本装备和高级装备两种。基本装备可以直接从商店里面用金币购买,而高级装备需要用基本装备或者较低级的高级装备来合成,合成不需要附加的金币。装备的合成路线可以用一棵树来表示。

比如,Sange and Yasha的合成需要Sange,Yasha和Sange and Yasha Recipe Scroll三样物品。其中Sange又要用Ogre Axe, Belt of Giant Strength和 Sange Recipe Scroll合成。每件基本装备都有数量限制,这限制了你不能无限制地合成某些性价比很高的装备。

现在,英雄Spectre有M个金币,他想用这些钱购买装备使自己的力量值尽量高。你能帮帮他吗?他会教你魔法Haunt(幽灵附体)作为回报的。

Input

第一行包含两个整数,N (1 <= n <= 51) 和 m (0 <= m <= 2,000)。分别表示装备的种类数和金币数。装备用1到N的整数编号。

接下来的N行,按照装备1到装备n的顺序,每行描述一种装备。

每一行的第一个非负整数表示这个装备贡献的力量值。

接下来的非空字符表示这种装备是基本装备还是高级装备,A表示高级装备,B表示基本装备。如果是基本装备,紧接着的两个正整数分别表示它的单价(单位为金币)和数量限制(不超过100)。如果是高级装备,后面紧跟着一个正整数C,表示这个高级装备需要C种低级装备。后面的2C个数,依次描述某个低级装备的种类和需要的个数。

Output

第一行包含一个整数S,表示最多可以提升多少点力量值。

Sample Input

10 59
5 A 3 6 1 9 2 10 1
1 B 5 3
1 B 4 3
1 B 2 3
8 A 3 2 1 3 1 7 1
1 B 5 3
5 B 3 3
15 A 3 1 1 5 1 4 1
1 B 3 5
1 B 4 3

Sample Output

33

Solution

设dp[i][j][k]表示第i个物品为根子树花了k元提供给上层j个i物品供更高级的装备合成
还有个辅助数组g[i]表示当前的所有子树中花i元钱能获得的最大力量

Code

//By Menteur_Hxy
#include<cstdio>
#include<vector>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#define F(i,a,b) for(register int i=(a);i<=(b);i++)
#define R(i,a,b) for(register int i=(b);i>=(a);i--)
#define E(i,u) for(register int i=head[u];i;i=nxt[i])
using namespace std;

int read() {
    int x=0,f=1; char c=getchar();
    while(!isdigit(c)) {if(c=='-')f=-f; c=getchar();}
    while(isdigit(c)) x=(x<<1)+(x<<3)+c-48,c=getchar();
    return x*f;
}

const int INF=0x3f3f3f3f;
const int N=60,M=2010;
int n,m,cnt;
int nxt[N*N],to[N*N],nd[N*N],head[N],num[N],pri[N],ml[N],siz[N],pow[N],g[M],ans[M],vis[N],deg[N];
int dp[N][N<<1][M];
vector <int> t;

void dfs(int u) {
    if(vis[u]) return ;
    vis[u]=1;
    if(!head[u]) {
        ml[u]=min(ml[u],m/pri[u]);
        F(i,0,ml[u]) F(j,i,ml[u]) dp[u][i][j*pri[u]]=pow[u]*(j-i);
        return ;
    }
    ml[u]=INF;
    E(i,u) { int v=to[i];
        dfs(v);
        ml[u]=min(ml[u],ml[v]/nd[i]);
        pri[u]+=nd[i]*pri[v];
    }
    ml[u]=min(ml[u],m/pri[u]);
    R(i,0,ml[u]) {
        memset(g,-0x3f,sizeof g); g[0]=0;
        E(j,u) { int v=to[j];
            R(a,0,m)
            {
                int t=-1e9;
                F(b,0,a) t=max(t,g[a-b]+dp[v][i*nd[j]][b]);//1
                g[a]=t;
            }
        }
//      for(int j=0;j<=m;j++) cout<<g[j]<<" ";cout<<endl;
        F(j,0,i) F(k,0,m) dp[u][j][k]=max(dp[u][j][k],g[k]+(i-j)*pow[u]);//3
    }
}

#define add(a,b,c) nxt[++cnt]=head[a],to[cnt]=b,nd[cnt]=c,head[a]=cnt
int main() {
    n=read(),m=read();
    F(i,1,n) {
        pow[i]=read();
        int c=getchar()-'A'+1;
        if(c==1) {
            num[i]=read();
            F(j,1,num[i]) {
                int a=read(),b=read();
                add(i,a,b);deg[a]++;
            }
        } else pri[i]=read(),ml[i]=read();
    }
    memset(dp,-0x3f,sizeof dp);//2
    F(i,1,n) if(!deg[i]) {
        dfs(i);
        R(j,0,m) F(k,0,j)
            ans[j]=max(ans[j],ans[j-k]+dp[i][0][k]);
    }
//  F(i,1,m) cout<<ans[i]<<" ";cout<<endl;
    printf("%d",ans[m]);
    return 0;
}

原文地址:https://www.cnblogs.com/Menteur-Hxy/p/9350993.html

时间: 2024-10-04 17:35:41

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比较难想的的一道树形dp. 看到这道题正常的思路应该是$f[i][j][k]$表示i这棵子树里买了j个i物品花费为k的最大收益. 但如果直接这么定义的话转移复杂度会很高,需要枚举j,枚举孩子,枚举k,枚举孩子的花费,还要枚举每个孩子各买了多少件. 想办法把最后一个循环去掉. 重新定义状态$f[i][j][k]$表示表示i这棵子树里至少买了j个i物品花费为k的最大收益. 每次枚举完物品数量后加上这么一句 if(i!=l[x])f[x][i][j]=max(f[x][i][j],f[x][i+1][

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