POJ - 1155TELE
题目大意:有n个节点,电视台节点1转播一场比赛,会转播给其他转播点(2~n-m)或者是其他用户(n-m+1~n),同时转播点也一样会转播给其他未被转播点或者用户,每个转播的连接都需要一定的费用,而每个用户也会支付一定的钱来观看比赛,问在不亏本去情况下,最多能转播几个用户?
树形dp从题目的描述中就可得出一个树形结构,照理先画图理解和推导。
用户肯定就是叶子节点了,然后我们观察会发现,如果单纯的dp路径上的花费是很难做到的,像转播给3肯定是花费18,但此时再转播给4就只需要额外花费7就行了,无需再花费在1和2连接上的10.所以我们想要保留一个客户的话,那它的父节点也得保留,同时还得考虑它的父节点是否已经是为其他用户保留了,这是个比较难处理的地方。不过由这个留不留,要不要,我们可以想到什么?没错就是背包。那这题就是和二叉苹果树一样的思路了,dp[i][j]就表示i节点保存j个用户的最大收益值(负数的话就是亏损了),具体怎么做呢?
首先我们把每个点设为根节点的话,肯定统计得它的所有分支里有一共多少用户,在有新的分支时,然后遍历所有能保留的数目i个,在新分支保留j个用户时,已经遍历的部分就是保留I-j个用户,例如2节点的左边已经遍历了,dp[2][1]就等于10-8=2,然后这时4节点要加入,这时2节点就能保留两个客户了,并且有类似dp[2][2]=max(dp[2][2],dp[2][1]+dp[4][1]),dp[2][1]=max(dp[2][1],dp[2][0]+dp[4][1])这样的转移,转移方程就是
dp[u][i]=max(dp[u][i],dp[u][i-j]+dp[v][j])(u节点保留p个用户,已经遍历的部分保留i-j个用户,新加入的子节点保留j个用户)
从而我们可以得到2节点保留1个用户,2个用户的最大收益,当然最后2的所有分支加入完后不管是dp[2][1]还是dp[2][2]都得减去和1的连接的花费10。同理到其他节点也是一样的处理,最后我们再在1节点由所有用户数从后往前找到第一个收益不是负数的答案。详情见代码。
1 #include<cstdio> 2 #include<cstring> 3 #include<algorithm> 4 using namespace std; 5 const int N=3003; 6 struct Side{ 7 int v,ne,cost; 8 }S[N*N]; 9 int sn,n,m,head[N],pay[N],man[N],dp[N][N]; 10 void add(int u,int v,int c) 11 { 12 S[sn].v=v; 13 S[sn].cost=c; 14 S[sn].ne=head[u]; 15 head[u]=sn++; 16 } 17 void dfs(int u,int cost)//cost连接父节点的花费 18 { 19 for(int i=head[u];i!=-1;i=S[i].ne) 20 { 21 int v=S[i].v; 22 dfs(v,S[i].cost); 23 man[u]+=man[v];//统计用户人数 24 for(int i=man[u];i>=1;i--)//类似01背包的原地滚动 25 //如果是从1到man[u],dp[u][i]会被已经更新的dp[u][i-j]影响 26 for(int j=1;j<=man[v]&&j<=i;j++) 27 dp[u][i]=max(dp[u][i],dp[u][i-j]+dp[v][j]); 28 //当前保留i个用户,已经遍历过的部分保留i-j个,新加入的分支保留j个 29 } 30 for(int i=1;i<=man[u];i++) 31 dp[u][i]+=pay[u]-cost;//所有情况都加上支付的钱减去连接到父节点的花费 32 //用户外的其他节点的pay为0,只有根节点的cost为0 33 } 34 int main() 35 { 36 int k,a,c; 37 while(~scanf("%d%d",&n,&m)) 38 { 39 for(int i=0;i<=n-m;i++) 40 { 41 head[i]=-1; 42 pay[i]=0;//非用户节点支付为0 43 man[i]=0;//并且初始没有用户 44 dp[i][0]=0; 45 for(int j=1;j<=m;j++)//要更新收益最大值,初始化为负的最大值 46 dp[i][j]=-0x3f3f3f3f; 47 } 48 for(int i=n-m+1;i<=n;i++) 49 { 50 head[i]=-1; 51 man[i]=1;//用户一开始自己算一个 52 dp[i][1]=0;//用户节点不需要更新,初始化为0 53 } 54 sn=0; 55 for(int i=1;i<=n-m;i++) 56 { 57 scanf("%d",&k); 58 while(k--) 59 { 60 scanf("%d%d",&a,&c); 61 add(i,a,c); 62 } 63 } 64 for(int i=n-m+1;i<=n;i++)//从用户的编号开始 65 scanf("%d",&pay[i]); 66 dfs(1,0); 67 for(int i=m;i>=0;i--)//从最大用户数倒过来遍历 68 if(dp[1][i]>=0)//保留用户时不亏损就是答案 69 { 70 printf("%d\n",i); 71 break; 72 } 73 } 74 return 0; 75 }