【BZOJ】1040: [ZJOI2008]骑士 环套树DP

【题意】给定n个人的ai和bi,表示第i个人能力值为ai且不能和bi同时选择,求能力值和最大的选择方案。n<=10^6。

【算法】环套树DP(基环树)

【题解】n个点n条边——基环森林(若干环套树子图)。

若原图是树,经典DP做法:f[i][0/1]表示i点选或不选的最大能力值和,则f[i][0]=Σmax{f[j][0],f[j][1]},f[i][1]=Σf[j][0]+a[i],j=son[i]。

找环:dfs到访问过的点,标记环上的一条边。

破环:和普通树上DP唯一的区别是,标记边两端不能同时为1,所以从两端AB开始分别进行一次树形DP,最后ans=max{f[A][0],f[B][0]}(这两个f[]是两次分别计算的结果)。

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#define ll long long
using namespace std;
const int maxn=1000010;
int n,tot,first[maxn],A,B,a[maxn];
ll f[maxn][2];
bool vis[maxn],d[maxn*2];
struct edge{int v,from;}e[maxn*2];
void insert(int u,int v){tot++;e[tot].v=v;e[tot].from=first[u];first[u]=tot;}
void dfs(int x,int fa){
    vis[x]=1;
    for(int i=first[x];i;i=e[i].from)if(e[i].v!=fa){
        if(vis[e[i].v]){A=x;B=e[i].v;d[i]=d[i^1]=1;}
        else dfs(e[i].v,x);
    }
}
void dp(int x,int fa){
    //printf("x=%d\n",x);
    f[x][0]=0;f[x][1]=a[x];
    for(int i=first[x];i;i=e[i].from)if(e[i].v!=fa&&!d[i]){
        //printf("y=%d\n",e[i].v);
        dp(e[i].v,x);
        //printf("[%lld]\n",f[e[i].v][1]);
        f[x][0]+=max(f[e[i].v][0],f[e[i].v][1]);
        f[x][1]+=f[e[i].v][0];
    }
    //printf("%lld %lld\n",f[x][0],f[x][1]);
}
int main(){
    scanf("%d",&n);
    int v;tot=1;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        scanf("%d%d",&a[i],&v);
        insert(i,v);insert(v,i);
    }
    ll ans=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)if(!vis[i]){
        dfs(i,0);
        dp(A,0);
        ll sum=f[A][0];
        dp(B,0);
        ans+=max(f[B][0],sum);
    }
    printf("%lld",ans);
    return 0;
}

原文地址:https://www.cnblogs.com/onioncyc/p/8302239.html

时间: 2024-10-09 23:13:38

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BZOJ 1040: [ZJOI2008]骑士( 树形dp )

这是一个森林中, 每棵树上都有一个环...每棵树单独处理, 找出环上任意一条边断开, 限制一下这条边两端点的情况, 然后就可以树dp了.. ------------------------------------------------------------------------ #include<cstdio> #include<algorithm> #include<cstring> #include<cctype> using namespace

bzoj 1040: [ZJOI2008]骑士 環套樹DP

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BZOJ 1040: [ZJOI2008]骑士 [DP 环套树]

传送门 题意:环套树的最大权独立集 一开始想处理出外向树树形$DP$然后找到环再做个环形$DP$ 然后看了看别人的题解其实只要断开环做两遍树形$DP$就行了...有道理! 然后洛谷时限再次不科学,卡常失败$SAD$ #include <iostream> #include <cstdio> #include <cstring> #include <algorithm> using namespace std; typedef long long ll; co

[BZOJ 1040] [ZJOI2008] 骑士 【基环+外向树DP】

题目链接:BZOJ - 1040 题目分析 这道题目的模型就是一个图,不一定联通,每个连通块的点数等于边数. 每个连通块都是一个基环+外向树.即树上增加了一条边. 如果是树,就可以直接树形DP了.然而这是基环+外向树,需要先找到环上的一条边,记录这条边的两个端点 R1, R2,删掉这条边. 然后分两种情况:一定不选R1:一定不选R2:对这两种情况分别做一次树形DP就可以了. 答案加上这两种情况的答案的较大值. 代码 #include <iostream> #include <cstdli

BZOJ 1040 骑士(环套树DP)

如果m=n-1,显然这就是一个经典的树形dp. 现在是m=n,这是一个环套树森林,破掉这个环后,就成了一个树,那么这条破开的边连接的两个顶点不能同时选择.我们可以对这两个点进行两次树形DP根不选的情况. 那么答案就是每个森林的max()之和. # include <cstdio> # include <cstring> # include <cstdlib> # include <iostream> # include <vector> # in

bzoj 1040: [ZJOI2008]骑士

这道题题目中貌似是有向边,实际上是无向的 ==> 环套树森林 由于可能出现重边,因此每个连通块只可能是树或环套树 1.若为树,dp 2.若为环套树,拆一条环上的边变为树.具体的话是dfs找出任意一条环上的边,对其两端分别做dp 在dp的基础上,满足两端至少一端不选,则为max(f[u][0],f[v][0]) 累加即为ans ++++++++++++++++++++++++++++ 1.环套树的大致做法就是拆环,断开一条边,从而得到树!(注意dp时特判掉此边) 2.对于一张环套树的遍历:其实和遍

BZOJ 1040: [ZJOI2008]骑士(基环树dp)

http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=1040 题意: 思路: 这是基环树,因为每个人只会有一个厌恶的人,所以每个节点只会有一个父亲节点,但是根节点也是有父亲节点的,所以在树中肯定是存在一个环的,只要删除该环中的任意一条边,那么就能将该图变成一颗树. 如果是树的话,那就很简单了,d[u][0/1] dp求解即可. 现在假设删除的边是e,两端的节点分别是u,v,首先对u为根的树作一次dp,最后取d[u][0](v取不取都无所谓),不能取d[

bzoj 1040: [ZJOI2008]骑士【基环树+树形dp】

没考虑可以连着两个不选--直接染色了 实际上是基环森林,对于每棵基环树,dfs找出一个环边,然后断掉这条边,分别对这条边的两端点做一边treedp,取max加进答案里 treedp是设f[u]为选u点,g[u]为不选u点,然后随便转移一下就行了 #include<iostream> #include<cstdio> using namespace std; const int N=1000005; int n,h[N],cnt=1,x,y,eg; long long a[N],f[