【BZOJ4987】Tree(树形dp)

题意:给你一棵 n n n 个节点的树找出 k k k 个不同的点 a 1 , a 2 , ⋯   , a k a_1,a_2,cdots,a_k a1,a2,,ak
使得 ∑ i = 1 k − 1 d i s ( a i , a i + 1 ) sumlimits_{i=1}^{k-1} dis(a_i,a_{i+1}) i=1k1dis(ai,ai+1) 最小。

首先有个容易想到的性质:这 k k k 个点一定是相邻的,那么选 k k k 个点可以看成选 k − 1 k-1 k1 条相连的边。

但关键是我们不是要算一个环的长度,而是一条路径的长度,也就是说不用算从终点再走回到起点的距离,事情就变得麻烦起来。

用树形 dp 求解:设 d p ( i , j , 0 / 1 / 2 ) dp(i,j,0/1/2) dp(i,j,0/1/2) 表示在 i i i 子树中,选出 j j j 条边的方案数。

其中第 3 3 3 维是 0 0 0 表示这条路径的两个端点都在根节点 i i i 上;第 3 3 3 维是 1 1 1 表示这条路径的两个端点一个在根节点 i i i 上,另一个在 i i i 的子树内;第 3 3 3 维是 2 2 2 表示这条路径的两个端点都在 i i i 的子树内,但是这条路径经过 i i i

那么答案就是 min ⁡ i = 1 n d p ( i , k − 1 , 0 / 1 ) minlimits_{i=1}^n dp(i,k-1,0/1) i=1minndp(i,k1,0/1)

然后转移也比较明显,主要是这个时间复杂度的证明。

证法一:

设对于某一个点 u u u,以 u u u 为根的子树大小为 s s s u u u 的儿子的子树大小分别为 s 1 , s 2 , ⋯   , s m s_1,s_2,cdots,s_m s1,s2,,sm

那么在 u u u 节点的时间是:

s 1 + s 1 ∗ s 2 + ( s 1 + s 2 ) s 3 + ( s 1 + s 2 + s 3 ) s 4 + ⋯ + ( ∑ i = 1 m − 1 s i ) s m ≈ s 1 ∗ s 2 + ( s 1 + s 2 ) s 3 + ( s 1 + s 2 + s 3 ) s 4 + ⋯ + ( ∑ i = 1 m − 1 s i ) s m < 2 ( s 1 ∗ s 2 + ( s 1 + s 2 ) s 3 + ( s 1 + s 2 + s 3 ) s 4 + ⋯ + ( ∑ i = 1 m − 1 s i ) s m ) = s 1 ( s 2 + s 3 + ⋯ + s m ) + s 2 ( s 1 + s 3 + s 4 + ⋯ + s m ) + s 3 ( s 1 + s 2 + s 4 + ⋯ + s m ) = s 1 ( s − s 1 − 1 ) + s 2 ( s − s 2 − 1 ) + s 3 ( s − s 3 − 1 ) + ⋯ + s m ( s − s m − 1 ) = s ( s 1 + ⋯ + s m ) − ( s 1 2 + s 2 2 + ⋯ − s m 2 ) − ( s 1 + s 2 + ⋯ + s m ) < s ( s 1 + ⋯ + s m ) − ( s 1 2 + s 2 2 + ⋯ − s m 2 ) = s ( s − 1 ) − ( s 1 2 + s 2 2 + ⋯ − s m 2 ) < s 2 − s 1 2 − s 2 2 − ⋯ − s m 2 egin{aligned} &s_1+s_1*s_2+(s_1+s_2)s_3+(s_1+s_2+s_3)s_4+cdots+left(sum_{i=1}^{m-1}s_i ight)s_m\ approx&s_1*s_2+(s_1+s_2)s_3+(s_1+s_2+s_3)s_4+cdots+left(sum_{i=1}^{m-1}s_i ight)s_m\ <&2left(s_1*s_2+(s_1+s_2)s_3+(s_1+s_2+s_3)s_4+cdots+left(sum_{i=1}^{m-1}s_i ight)s_m ight)\ =&s_1(s_2+s_3+cdots+s_m)+s_2(s_1+s_3+s_4+cdots+s_m)+s_3(s_1+s_2+s_4+cdots+s_m)\ =&s_1(s-s_1-1)+s_2(s-s_2-1)+s_3(s-s_3-1)+cdots+s_m(s-s_m-1)\ =&s(s_1+cdots+s_m)-(s_1^2+s_2^2+cdots-s_m^2)-(s_1+s_2+cdots+s_m) <&s(s_1+cdots+s_m)-(s_1^2+s_2^2+cdots-s_m^2)\ =&s(s-1)-(s_1^2+s_2^2+cdots-s_m^2)\ <&s^2-s_1^2-s_2^2-cdots-s_m^2 end{aligned} <====<s1+s1s2+(s1+s2)s3+(s1+s2+s3)s4++(i=1m1si)sms1s2+(s1+s2)s3+(s1+s2+s3)s4++(i=1m1si)sm2(s1s2+(s1+s2)s3+(s1+s2+s3)s4++(i=1m1si)sm)s1(s2+s3++sm)+s2(s1+s3+s4++sm)+s3(s1+s2+s4++sm)s1(ss11)+s2(ss21)+s3(ss31)++sm(ssm1)s(s1++sm)(s12+s22+sm2)(s1+s2++sm)<s(s1)(s12+s22+sm2)s2s12s22sm2s(s1++sm)(s12+s22+sm2)

然后每两层相消,最后总时间复杂度就是根所代表的子树的大小的平方,即 O ( n 2 ) O(n^2) O(n2)

证法二:

dp 的实质可以看做枚举树中的点对 ( u , v ) (u,v) (u,v),然后当且仅当存在某一个 r o o t root root,使得 u u u v v v 分别在 r o o t root root 的两个儿子的子树中。显然,对于每一个点对 ( u , v ) (u,v) (u,v),有且仅有一个 r o o t = lca ⁡ ( u , v ) root=operatorname{lca}(u,v) root=lca(u,v)。所以总时间复杂度是 O ( n 2 ) O(n^2) O(n2)

代码如下:

#include<bits/stdc++.h>

#define N 3010
#define ll long long
#define INF 0x7fffffff

using namespace std;

int n,k,size[N];
int cnt,head[N],nxt[N<<1],to[N<<1];
ll w[N<<1],dp[N][N][3];
//dp[0]:根进根出
//dp[1]:根进子树内出
//dp[2]:子树内进子树内出(经过根) 

void adde(int u,int v,ll wi)
{
	to[++cnt]=v;
	w[cnt]=wi;
	nxt[cnt]=head[u];
	head[u]=cnt;
}

void dfs(int u,int fa)
{
	size[u]=1;
	dp[u][0][0]=dp[u][0][1]=0;
	for(int i=head[u];i;i=nxt[i])
	{
		int v=to[i];
		if(v==fa) continue;
		dfs(v,u);
		for(int j=size[u]-1;j>=0;j--)
		{
			for(int k=size[v]-1;k>=0;k--)
			{
				dp[u][j+k+1][0]=min(dp[u][j+k+1][0],dp[u][j][0]+dp[v][k][0]+w[i]*2);
				dp[u][j+k+1][1]=min(dp[u][j+k+1][1],min(dp[u][j][0]+dp[v][k][1]+w[i],dp[u][j][1]+dp[v][k][0]+w[i]*2));
				dp[u][j+k+1][2]=min(dp[u][j+k+1][2],min(dp[u][j][0]+dp[v][k][2]+w[i]*2,min(dp[u][j][1]+dp[v][k][1]+w[i],dp[u][j][2]+dp[v][k][0]+w[i]*2)));
			}
		}
		size[u]+=size[v];
	}
}

int main()
{
	memset(dp,127,sizeof(dp));
	scanf("%d%d",&n,&k);
	for(int i=1;i<n;i++)
	{
		int u,v;ll w;
		scanf("%d%d%lld",&u,&v,&w);
		adde(u,v,w),adde(v,u,w);
	}
	dfs(1,0);
	ll ans=INF;
	for(int i=1;i<=n;i++)
		ans=min(ans,min(dp[i][k-1][1],dp[i][k-1][2]));
	printf("%lld
",ans);
	return 0;
}
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