题面
传送门:洛谷
Solution
这是一道十分经典的树形DP题,这种类型的树形DP有一种很普遍的解法。 首先,观察题目,我们把这道题转换一下:给定一颗树,选出包含1号节点(根)的一颗子树,使得点权和最大。 我们可以这样子定义状态: 设$f[i][j]$ 表示以i为根节点的子树,选出j个节点,所能达到的最大点权值。 对于二叉树来说,转移很显然,就是枚举左子树分配多少个节点,就可以对应的得出右子树能分配到多少个节点,对所有情况取最大值就好。 对于多叉树来说,问题就没有那么简单了,这里,我们有两个方案可以解决这个问题: 一是多叉树转二叉树, 二是树上背包。 因为我不会多叉树转二叉树,所以在这里我主要讲一讲第二种方法。 我们一般在树上做的是多重背包问题。 我以本题为例子,讲一下树上如何做多重背包。 首先,我们肯定要一层循环枚举子树(可以类似为背包问题中枚举第几件物品)。 第二层循环我们得枚举当前以节点的子树能分配的节点数(可以类似为背包问题中枚举背包容量) (这一层循环一定要从后往前枚举,类似与背包压在一维做的做法) 第三层循环我们就可以枚举当前子树分配多少个节点了(可以类似多重背包中枚举第i件物品要几件) 下面是这种枚举在这道题应用的代码:
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| for(int i=0;i<int(e[x].size());i++)
{
int temp=dfs(e[x][i]);
tot+=temp;
for(int j=tot;j>=1;j--)
for(int k=0;k<=temp;k++)
if(j-k>=1)
f[x][j]=max(f[x][j],f[x][j-k]+f[e[x][i]][k]);
}
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树上背包一般看上去是三重循环,非常恐怖。 但事实上,根据一堆证明(不会证),其复杂度为两重循环。 所以复杂度应该是O(能过) 复杂度是$O(N_N_M)$
Code
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| #include<iostream>
#include<cstdio>
#include<vector>
using namespace std;
long long read()
{
long long x=0,f=1;char c=getchar();
while(!isdigit(c)){if(c=='-') f=-1;c=getchar();}
while(isdigit(c)){x=x*10+c-'0';c=getchar();}
return x*f;
}
const int N=300+10;
vector <int> e[N];
long long n,m,f[N][N],v[N];
int dfs(int x)
{
int tot=1;
f[x][1]=v[x];
for(int i=0;i<int(e[x].size());i++)
{
int temp=dfs(e[x][i]);
tot+=temp;
for(int j=tot;j>=1;j--)
for(int k=0;k<=temp;k++)
if(j-k>=1)
f[x][j]=max(f[x][j],f[x][j-k]+f[e[x][i]][k]);
}
return tot;
}
int main()
{
n=read(),m=read();
for(int i=0;i<=n;i++)
e[i].reserve(4);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
e[read()].push_back(i);
v[i]=read();
}
dfs(0);
printf("%lld",f[0][m+1]);
return 0;
}
|
