题意:
分析:
我们通过分析+手动模拟能够发现,蓝线的形态只有两种:(son[u][1]-u-son[u][2])和(son[u]-u-fa[u])对于每一个节点,要么是一个蓝线的中点,要么就是蓝线的端点,所以我们设(f[u][0])表示(u)为蓝线端点时的答案,(f[u][1])表示(u)作为中点时的答案
转移方程如下:
- (f[u][0]=max(f[v][0],f[v][1]+w_i))表示(u)和(v)之间连红线和连蓝线两种情况
- (f[u][1]=f[u][0]+max(f[v][0]+w_i-max(f[v][0],f[v][1]+w_i)))表示在(f[u][0])的情况下再选择一个儿子连蓝线
然后我们要通过换根来统计不同情况下的答案,那么我们考虑换根时可能造成的影响,首先一个点的儿子变成父亲后,对自己的贡献消失了,也就是说转移时的最大值可能没有了,所以我们要记录次大值,然后这个点还要对自己的儿子产生新的贡献,所以我们记(dp[u][1/0][i])表示在(f[u][1/0])的情况下不考虑第(i)个儿子的答案,换根时要先处理出父亲的正确贡献后才能递归到儿子
代码:
#include<bits/stdc++.h>
#define p(x) f[x][0]+e[i].val-max(f[x][0],f[x][1]+len[x])
using namespace std;
namespace zzc
{
const int maxn = 2e5+5;
int fa[maxn],head[maxn],len[maxn],f[maxn][2];
int n,cnt=0,ans=0;
vector<int> son[maxn],dp[maxn][2],mx[maxn];
struct edge
{
int to,nxt,val;
}e[maxn<<1];
void add(int u,int v,int w)
{
e[++cnt].to=v;
e[cnt].val=w;
e[cnt].nxt=head[u];
head[u]=cnt;
}
void dfs(int u,int ff)
{
f[u][0]=0;
f[u][1]=-0x3f3f3f;
int mx1=-0x3f3f3f,mx2=-0x3f3f3f;
for(int i=head[u];i;i=e[i].nxt)
{
int v=e[i].to;
if(v==ff) continue;
fa[v]=u;
son[u].push_back(v);
len[v]=e[i].val;
dfs(v,u);
f[u][0]+=max(f[v][0],f[v][1]+e[i].val);
if(p(v)>=mx1) mx2=mx1,mx1=p(v);
else if(p(v)>mx2) mx2=p(v);
}
f[u][1]=f[u][0]+mx1;
for(int i=head[u];i;i=e[i].nxt)
{
int v=e[i].to;
if(v==ff) continue;
dp[u][0].push_back(f[u][0]-max(f[v][0],f[v][1]+len[v]));
if(p(v)==mx1)
{
dp[u][1].push_back(dp[u][0].back()+mx2);
mx[u].push_back(mx2);
}
else
{
dp[u][1].push_back(dp[u][0].back()+mx1);
mx[u].push_back(mx1);
}
}
}
void solve(int u)
{
for(int i=0;i<son[u].size();i++)
{
f[u][0]=dp[u][0][i];f[u][1]=dp[u][1][i];
if(fa[u])
{
f[u][0]+=max(f[fa[u]][0],f[fa[u]][1]+len[u]);
f[u][1]=f[u][0]+max(mx[u][i],f[fa[u]][0]+len[u]-max(f[fa[u]][0],f[fa[u]][1]+len[u]));
}
ans=max(ans,f[son[u][i]][0]+max(f[u][0],f[u][1]+len[son[u][i]]));
solve(son[u][i]);
}
}
void work()
{
int a,b,c;
scanf("%d",&n);
for(int i=1;i<n;i++)
{
scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
add(a,b,c);add(b,a,c);
}
dfs(1,0);
solve(1);
printf("%d
",ans);
}
}
int main()
{
zzc::work();
return 0;
}