Description
给你一棵树,每个节点有点权,将这些节点分为若干段,要求每段中的节点不能有祖先-后代关系。每一段的大小为该段权值最大的点的点权大小,求所有段的最小总权值和。
Solution
先考虑一条链的情况:
(1) 号节点一定将这条链分成了两条链,只要将两条链都排序一遍,再按从大到小的顺序对应两两分为一段即可。
正确性显然。(最大的两个若不合并则必然不是最优,因为它们会一直造成贡献)
再来考虑更为一般的情况:
“一段中没有祖先—后代关系”其实可以认为是一个节点对它的子树的限制,所以我们还是可以仿照链的思路,对每个节点维护一个堆,用来维护该节点子树内每一段的最大权值,然后不断向上进行启发式合并即可。
Code
Talk is cheap. Show me the code.
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int _ = 2e5 + 10;
int N, val[_], id[_], tim;
int tot = 0, head[_], to[_], nxt[_];
priority_queue<int> q[_];
void addEdge(int x, int y) {
to[++tot] = y, nxt[tot] = head[x], head[x] = tot;
}
void dfs(int x) {
static int tmp[_];
id[x] = ++tim;
for (int i = head[x]; i; i = nxt[i]) {
int y = to[i];
dfs(y);
if (q[id[x]].size() < q[id[y]].size()) swap(id[x], id[y]);
int sz = q[id[y]].size();
for (int j = 1; j <= sz; ++j) {
tmp[j] = max(q[id[x]].top(), q[id[y]].top());
q[id[x]].pop(), q[id[y]].pop();
}
for (int j = 1; j <= sz; ++j) q[id[x]].push(tmp[j]);
}
q[id[x]].push(val[x]);
}
int main() {
#ifndef ONLINE_JUDGE
freopen("spring.in", "r", stdin);
freopen("spring.out", "w", stdout);
#endif
scanf("%d", &N);
for (int i = 1; i <= N; ++i) scanf("%d", &val[i]);
for (int y = 2; y <= N; ++y) {
int x;
scanf("%d", &x);
addEdge(x, y);
}
dfs(1);
long long ans = 0;
while (q[id[1]].size()) {
ans += q[id[1]].top();
q[id[1]].pop();
}
printf("%lld
", ans);
return 0;
}