这道题是典型的树形DP。
因为我们发现有一条性质,那就是对于一根枝条,你选择了它的话你也必须同时选择从这根枝条到根的所有枝条。
我们使用dp[i][j]表示对于第i个节点,保留j根枝条所能获得的最大苹果树,那么就有:
dp[i][j] = max(dp[i][j],dp[i][j-k-1] + dp[u][k] + e[i].v);
其中u是i的一个儿子,k是儿子保留的枝条数,j是i保留的枝条数,v记录当前枝条上苹果数量。
这样转移就可以啦……然后注意每次在转移的时候,对于第一维(儿子保留的节点个数)要倒序DP,这里和背包很相似,如果你正着DP可能会使得重复选取。答案就是错误的。
看代码。
#include<cstdio> #include<algorithm> #include<cstring> #include<cmath> #include<queue> #include<set> #define rep(i,a,n) for(int i = a;i <= n;i++) #define per(i,n,a) for(int i = n;i >= a;i--) #define enter putchar(' ') using namespace std; typedef long long ll; const int M = 10005; int read() { int ans = 0,op = 1; char ch = getchar(); while(ch < '0' || ch > '9') { if(ch == '-') op = -1; ch = getchar(); } while(ch >= '0' && ch <= '9') { ans *= 10; ans += ch - '0'; ch = getchar(); } return ans * op; } struct edge { int next,to,v; }e[M]; int n,q,head[M],x,y,z,dp[105][105],ecnt,b[105]; bool vis[M]; void add(int x,int y,int z) { e[++ecnt].to = y; e[ecnt].v = z; e[ecnt].next = head[x]; head[x] = ecnt; } void dfs(int x,int fa) { for(int i = head[x];i;i = e[i].next) { int k = e[i].to; if(k == fa) continue; dfs(k,x); b[x] += b[k] + 1; per(p,min(q,b[x]),1) { per(j,min(b[k],p-1),0) dp[x][p] = max(dp[x][p-j-1] + dp[k][j] + e[i].v,dp[x][p]); } } } int main() { n = read(),q = read(); rep(i,1,n-1) x = read(),y = read(),z = read(),add(x,y,z),add(y,x,z); dfs(1,0); printf("%d ",dp[1][q]); return 0; }