[HAOI2008]木棍分割 题解
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May all the beauty be blessed.
题目地址:洛谷:【P2607】[ZJOI2008]骑士 – 洛谷、BZOJ:Problem 1040. — [ZJOI2008]骑士
Z国的骑士团是一个很有势力的组织,帮会中汇聚了来自各地的精英。他们劫富济贫,惩恶扬善,受到社会各界的赞扬。
最近发生了一件可怕的事情,邪恶的Y国发动了一场针对Z国的侵略战争。战火绵延五百里,在和平环境中安逸了数百年的Z国又怎能抵挡的住Y国的军队。于是人们把所有的希望都寄托在了骑士团的身上,就像期待有一个真龙天子的降生,带领正义打败邪恶。
骑士团是肯定具有打败邪恶势力的能力的,但是骑士们互相之间往往有一些矛盾。每个骑士都有且仅有一个自己最厌恶的骑士(当然不是他自己),他是绝对不会与自己最厌恶的人一同出征的。
战火绵延,人民生灵涂炭,组织起一个骑士军团加入战斗刻不容缓!国王交给了你一个艰巨的任务,从所有的骑士中选出一个骑士军团,使得军团内没有矛盾的两人(不存在一个骑士与他最痛恨的人一同被选入骑士军团的情况),并且,使得这支骑士军团最具有战斗力。
为了描述战斗力,我们将骑士按照1至N编号,给每名骑士一个战斗力的估计,一个军团的战斗力为所有骑士的战斗力总和。
有$n$个人,每个人有一个讨厌的人和一个权值,求集合内不存在讨厌的人的最大权集合。
输入格式:
输入文件knight.in第一行包含一个正整数N,描述骑士团的人数。
接下来N行,每行两个正整数,按顺序描述每一名骑士的战斗力和他最痛恨的骑士。
输出格式:
输出文件knight.out应包含一行,包含一个整数,表示你所选出的骑士军团的战斗力。
输入样例#1:
3 10 2 20 3 30 1
输出样例#1:
30
对于30%的测试数据,满足N ≤ 10;
对于60%的测试数据,满足N ≤ 100;
对于80%的测试数据,满足N ≤ 10 000。
对于100%的测试数据,满足N ≤ 1 000 000,每名骑士的战斗力都是不大于 1 000 000的正整数。
我们可以看到一个人只有一个讨厌的人,因此,可以确定对于每个连通块,一定是一个基环树(连通块中只含一个环,环上的每个节点可能挂着有树)。如果不考虑环,这个题目和“没有上司的舞会”模型相同,即$dp[0/1][u]$表示$u$这个节点选或不选,其子树的最大权值,转移一遍DFS。现在考虑环,我们考虑把环的任意一条边断开,分别从两端跑DP,从两端的$dp[0][u]$中找出最大值即可。
复杂度$O(n)$。
// Code by KSkun, 2018/7
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <cstring>
#include <algorithm>
typedef long long LL;
inline char fgc() {
static char buf[100000], *p1 = buf, *p2 = buf;
return p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 100000, stdin), p1 == p2)
? EOF : *p1++;
}
inline LL readint() {
register LL res = 0, neg = 1; register char c = fgc();
for(; !isdigit(c); c = fgc()) if(c == '-') neg = -1;
for(; isdigit(c); c = fgc()) res = (res << 1) + (res << 3) + c - '0';
return res * neg;
}
const int MAXN = 1000005;
struct Edge {
int to, nxt;
} gra[MAXN << 1];
int head[MAXN], tot;
inline void addedge(int u, int v) {
gra[tot] = Edge {v, head[u]}; head[u] = tot++;
gra[tot] = Edge {u, head[v]}; head[v] = tot++;
}
int n, w[MAXN];
LL dp[MAXN][2];
int cl, cr, ce;
bool vis[MAXN];
void dfs(int u, int pre) {
vis[u] = true;
for(int i = head[u]; ~i; i = gra[i].nxt) {
int v = gra[i].to;
if(i == (pre ^ 1)) continue;
if(vis[v]) {
cl = u; cr = v; ce = i; continue;
}
dfs(v, i);
}
}
void dfs_dp(int u, int pre) {
dp[u][0] = 0; dp[u][1] = w[u];
for(int i = head[u]; ~i; i = gra[i].nxt) {
int v = gra[i].to;
if(i == (pre ^ 1) || i == ce || i == (ce ^ 1)) continue;
dfs_dp(v, i);
dp[u][0] += std::max(dp[v][0], dp[v][1]);
dp[u][1] += dp[v][0];
}
}
int main() {
memset(head, -1, sizeof(head));
n = readint();
for(int i = 1; i <= n; i++) {
w[i] = readint(); int t = readint();
addedge(i, t);
}
LL ans = 0;
for(int i = 1; i <= n; i++) {
if(vis[i]) continue;
dfs(i, -1);
dfs_dp(cl, -1);
LL mx = dp[cl][0];
dfs_dp(cr, -1);
mx = std::max(mx, dp[cr][0]);
ans += mx;
}
printf("%lld", ans);
return 0;
}
题目地址:洛谷:【P2743】[USACO5.1]乐曲主题Musical Themes – 洛谷
我们用N(1 <= N <=5000)个音符的序列来表示一首乐曲,每个音符都是1..88范围内的整数,每个数表示钢琴上的一个键。很不幸这种表示旋律的方法忽略了音符的时值,但这项编程任务是关于音高的,与时值无关。
许多作曲家围绕一个重复出现的“主题”来构建乐曲。在我们的乐曲表示法中,“主题”是整个音符序列的一个子串,它需要满足如下条件:
⒈长度至少为5个音符
⒉在乐曲中重复出现(可能经过转调,见下)
⒊重复出现的同一主题不能有公共部分。
“转调”的意思是主题序列中每个音符都被加上或减去了同一个整数值。 给定一段乐曲,计算其中最长主题的长度(即音符数)。
求序列中两段相同且长度不小于5的的连续子序列的最长长度。相同定义为每个元素相同或者每个元素加上同一个数后与另一个序列相同。
输入格式:
输入文件的第一行包含整数N。下面的每一行(最后一行可能除外)包含20个整数,表示音符序列。最后一行可能少于20个音符。
输出格式:
输出文件应只含一个整数,即最长主题的长度。如果乐曲中没有主题,那么输出0。
输入样例#1:
30 25 27 30 34 39 45 52 60 69 79 69 60 52 45 39 34 30 26 22 18 82 78 74 70 66 67 64 60 65 80
输出样例#1:
5
用dp[i][j]表示以$a_i, a_j$开头的两段子序列的最长长度-1。为了方便,这里-1的意义是没有计算开头元素,即$a_i, a_j$对长度的贡献,若$a_i-a_{i-1}$与$a_j-a_{j-1}$相等,则可以从$dp[i-1][j-1]$向此处转移。显然我们应该在所有合法的DP状态中取最大值,答案就是最大值+1,不过要判断一下是否合法。
复杂度$O(n^2)$。
// Code by KSkun, 2018/7
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <cstring>
#include <algorithm>
typedef long long LL;
inline char fgc() {
static char buf[100000], *p1 = buf, *p2 = buf;
return p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 100000, stdin), p1 == p2)
? EOF : *p1++;
}
inline LL readint() {
register LL res = 0, neg = 1; register char c = fgc();
for(; !isdigit(c); c = fgc()) if(c == '-') neg = -1;
for(; isdigit(c); c = fgc()) res = (res << 1) + (res << 3) + c - '0';
return res * neg;
}
const int MAXN = 5005;
int n, a[MAXN], dp[MAXN][MAXN];
int main() {
n = readint();
for(int i = 1; i <= n; i++) {
a[i] = readint();
}
int ans = 0;
for(int i = 1; i <= n - 5; i++) {
for(int j = i + 5; j <= n; j++) {
if(a[i] - a[i - 1] == a[j] - a[j - 1]) {
dp[i][j] = std::min(j - i - 1, dp[i - 1][j - 1] + 1);
}
ans = std::max(ans, dp[i][j]);
}
}
printf("%d\n", ans >= 4 ? ans + 1 : 0);
return 0;
}
题目地址:洛谷:【P3647】[APIO2014]连珠线 – 洛谷、BZOJ:Problem 3677. — [Apio2014]连珠线
在达芬奇时代,有一个流行的儿童游戏称为连珠线。当然,这个游戏是关于珠子和线的。线是红色或蓝色的,珠子被编号为 1 到 n 。这个游戏从一个珠子开始,每次会用如下方式添加一个新的珠子:
Append(w, v):一个新的珠子 w 和一个已经添加的珠子 v 用红线连接起来。
Insert(w, u, v):一个新的珠子 w 插入到用红线连起来的两个珠子 u, v 之间。具体过程是删去 u, v 之间红线,分别用蓝线连接 u, w 和 w, v 。
每条线都有一个长度。游戏结束后,你的最终得分为蓝线长度之和。
给你连珠线游戏结束后的游戏局面,只告诉了你珠子和链的连接方式以及每条线的长度,没有告诉你每条线分别是什么颜色。
你需要写一个程序来找出最大可能得分。即,在所有以给出的最终局面结束的连珠线游戏中找出那个得分最大的,然后输出最大可能得分。
有一种游戏,用珠子和红蓝两种颜色的绳子玩。游戏的初始局面只有一颗珠子,你可以做下面两种操作:
给你最终局面的样子,但没有说明线分别是什么颜色的,要求你找到一种合法的方案,使得蓝线的长度之和最长。
输入格式:
第一行一个正整数 n ,表示珠子的数量。珠子从 1 到 n 编号。
接下来 n-1 行每行三个整数 ai,bi,ci 。保证 1≤ai<bi≤n 。 1≤ci≤10000 。表示 ai 号珠子和 bi 号珠子间连了长度为 ci 的线。
输出格式:
输出一个整数,表示最大可能得分。
输入样例#1:
5 1 2 10 1 3 40 1 4 15 1 5 20
输出样例#1:
60
输入样例#2:
10 4 10 2 1 2 21 1 3 13 6 7 1 7 9 5 2 4 3 2 5 8 1 6 55 6 8 34
输出样例#2:
140
【样例描述1】
可以通过如下方式获得 60 分:首先从 3 号珠子开始。
把 5 和 3 连起来。(线长度任意)
在 3 和 5 之间插入 1 。(线长分别为 40 和 20 )。
把 2 和 1 用长度为 10 的线连起来。
把 4 和 1 用长度为 15 的线连起来。
【限制与约定】
第一个子任务共 13 分,满足 1≤n≤10 。
第二个子任务共 15 分,满足 1≤n≤200 。
第三个子任务共 29 分,满足 1≤n≤10000 。
第四个子任务共 43 分,满足 1≤n≤200000 。
参考资料:bzoj3677【APIO2014】连珠线 – CSDN博客
我们观察到一个特征,如果称两条蓝线中间的点为中间点的话,不存在蓝线是中间点的两个儿子边的情况,只存在蓝线分别连向一个儿子和中间点的父亲的情况。这是显然的,因为从根开始玩这个游戏,每次实际上是在给跟扩充儿子,两条蓝线可以看做之前的一条红线,而这条红线是连接父亲和儿子的,因此只存在一种形态。
观察到这个特征后,我们可以设计一个树形DP,用$dp[u][0]$表示点$u$不作为蓝线的中心点的方案最大值,而$dp[u][1]$表示$u$作为中心点的方案最大值。容易得到以下转移方程
$$ \begin{aligned} dp[u][0] &= \sum_{v \in \mathrm{son}(u)} \max \{ dp[v][0], dp[v][1] + w(u, v) \} \\ dp[u][1] &= \max_{v \in \mathrm{son}(u)} \{ dp[u][0] – \max \{ dp[v][0], dp[v][1] + w(u, v) \} + dp[v][0] + w(u, v) \} \end{aligned} $$
对于树根为每一个点的情况都做一遍DP,取树根的$dp[rt][0]$最大值即为答案,但是每一次DP的复杂度是$O(n)$的,直接枚举根重新DP则会使复杂度达到$O(n^2)$,只有28分。我们需要优化枚举根重新DP的复杂度。
我们考虑讨论换根操作对根处DP值的影响。如果当前根在$u$处,现在,我们将根换为$u$的一个儿子$v$,则会造成如下影响:
对于加入贡献与删去$dp[u][0]$中的贡献来说比较好办,只需要进行简单的加减或是类似DP时的更新操作即可,但是$dp[u][1]$并不太好办了,因为这里求了个最大值。我们需要一个次大值,因此需要在第一遍DP的时候把次大值也存起来,这样,在换根的时候就可以用次大值来代替答案。我们考虑用DFS做换根的操作,这样就无需讨论跨很多点换根的情况,换根仅发生在父亲和儿子之间,且可以后退操作。如此,我们实现了$O(1)$的换根操作,把复杂度降为$O(n)$了。
实现上,有一种简化的方法,即在处理$dp[u][1]$的时候不把$dp[u][0]$加进去,需要用到的时候再加进去。
// Code by KSkun, 2018/7
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <algorithm>
#include <vector>
typedef long long LL;
inline char fgc() {
static char buf[100000], *p1 = buf, *p2 = buf;
return p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 100000, stdin), p1 == p2)
? EOF : *p1++;
}
inline LL readint() {
register LL res = 0, neg = 1; register char c = fgc();
for(; !isdigit(c); c = fgc()) if(c == '-') neg = -1;
for(; isdigit(c); c = fgc()) res = (res << 1) + (res << 3) + c - '0';
return res * neg;
}
const int MAXN = 200005;
int n;
struct Edge {
int to, w;
};
std::vector<Edge> gra[MAXN];
int dp[MAXN][5], ans;
inline void update(int u, int v, int w) {
if(w >= dp[u][1]) {
dp[u][2] = dp[u][1]; dp[u][1] = w;
dp[u][4] = dp[u][3]; dp[u][3] = v;
} else if(w >= dp[u][2]) {
dp[u][2] = w; dp[u][4] = v;
}
}
inline void dfs(int u, int fa) {
dp[u][1] = dp[u][2] = -2e9;
for(int i = 0; i < gra[u].size(); i++) {
int v = gra[u][i].to;
if(v == fa) continue;
dfs(v, u);
int w = std::max(dp[v][0], dp[v][0] + dp[v][1] + gra[u][i].w);
dp[u][0] += w;
update(u, v, dp[v][0] + gra[u][i].w - w);
}
}
inline void dfs1(int u, int fa) {
ans = std::max(ans, dp[u][0]);
for(int i = 0; i < gra[u].size(); i++) {
int v = gra[u][i].to;
if(v == fa) continue;
int bdp0 = dp[v][0], bdp1 = dp[v][1], bdp2 = dp[v][2], bdp3 = dp[v][3], bdp4 = dp[v][4];
int w = std::max(dp[v][0], dp[v][0] + dp[v][1] + gra[u][i].w),
t = dp[u][3] == v,
dp0 = dp[u][0] - w,
nw = std::max(dp0, dp[u][0] + dp[u][t + 1] - w + gra[u][i].w);
dp[v][0] += nw;
update(v, u, dp0 + gra[u][i].w - nw);
dfs1(v, u);
dp[v][0] = bdp0; dp[v][1] = bdp1; dp[v][2] = bdp2; dp[v][3] = bdp3; dp[v][4] = bdp4;
}
}
int main() {
n = readint();
for(int i = 1, u, v, w; i < n; i++) {
u = readint(); v = readint(); w = readint();
gra[u].push_back(Edge {v, w});
gra[v].push_back(Edge {u, w});
}
dfs(1, 0);
dfs1(1, 0);
printf("%d", ans);
return 0;
}