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[Apio2012]dispatching

时间:2017-05-14 20:34:19      阅读:210      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:合并   pop   pac   node   建立   ast   内存   scan   广搜   

[Apio2012]dispatching

时间限制: 1 Sec  内存限制: 128 MB

题目描述

在一个忍者的帮派里,一些忍者们被选中派遣给顾客,然后依据自己的工作获取报偿。在这个帮派里,有一名忍者被称之为 Master。除了 Master以外,每名忍者都有且仅有一个上级。为保密,同时增强忍者们的领导力,所有与他们工作相关的指令总是由上级发送给他的直接下属,而不允许通过其他的方式发送。现在你要招募一批忍者,并把它们派遣给顾客。你需要为每个被派遣的忍者 支付一定的薪水,同时使得支付的薪水总额不超过你的预算。另外,为了发送指令,你需要选择一名忍者作为管理者,要求这个管理者可以向所有被派遣的忍者 发送指令,在发送指令时,任何忍者(不管是否被派遣)都可以作为消息的传递 人。管理者自己可以被派遣,也可以不被派遣。当然,如果管理者没有被排遣,就不需要支付管理者的薪水。你的目标是在预算内使顾客的满意度最大。这里定义顾客的满意度为派遣的忍者总数乘以管理者的领导力水平,其中每个忍者的领导力水平也是一定的。写一个程序,给定每一个忍者 i的上级 Bi,薪水Ci,领导力L i,以及支付给忍者们的薪水总预算 M,输出在预算内满足上述要求时顾客满意度的最大值。
1  ≤N ≤ 100,000 忍者的个数;
1  ≤M ≤ 1,000,000,000 薪水总预算;
0  ≤Bi < i  忍者的上级的编号;
1  ≤Ci ≤ M  忍者的薪水;

1  ≤Li ≤ 1,000,000,000 忍者的领导力水平。 

输入

从标准输入读入数据。
第一行包含两个整数 N M,其中 N表示忍者的个数,M表示薪水的总预算。
接下来 N行描述忍者们的上级、薪水以及领导力。其中的第 i 行包含三个整 Bi , C i , L i分别表示第i个忍者的上级,薪水以及领导力。Master满足B i = 0并且每一个忍者的老板的编号一定小于自己的编号 Bi < i

输出

输出一个数,表示在预算内顾客的满意度的最大值。

样例输入

5 4
0 3 3
1 3 5
2 2 2
1 2 4
2 3 1

样例输出

6

提示

如果我们选择编号为 1的忍者作为管理者并且派遣第三个和第四个忍者,薪水总和为 4,没有超过总预算4。因为派遣了2个忍者并且管理者的领导力为3,用户的满意度为 2 ,是可以得到的用户满意度的最大值。

题解:

这是一道左偏树的裸题,既可以用深搜,也可以用广搜,深搜简单,广搜直观,小编用的是广搜。

建立左偏树。(用大根堆,因为只跟忍者的个数有关,所以被删除的工资越大越好)

从叶子借点向上广搜,不断合并节点,然后不断删除堆顶直到总工资小于m。

然后广搜入队的时候特判一下,一面忽略叶子节点的可能性。

一下是AC代码:

 

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cmath>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<queue>
#include<stack>
#include<vector>
#include<ctime>
using namespace std;
int n,m;
int father[100005],cnt[100005];
long long sum[100005],num[100005],skill[100005];
queue<int>mem;
struct node
{
    long long key;
    int dist;
    node *l,*r;
    int ldist(){return l?l->dist:0;}
    int rdist(){return r?r->dist:0;}
} man[100005];
node *pos=man,*root[100005];
int read()
{
    int ans=0,f=1;
    char i=getchar();
    while(i<0||i>9){if(i==-)f=-1;i=getchar();}
    while(i>=0&&i<=9){ans=ans*10+i-0;i=getchar();}
    return ans*f;
}
node* merge(node* a,node* b)
{
    if(!a||!b)return a?a:b;
    if(a->key<b->key)swap(a,b);
    a->r=merge(a->r,b);
    if(a->ldist()<a->rdist())swap(a->l,a->r);
    a->dist=a->rdist()+1;
    return a;
}
void delet(int x)
{
    num[x]--;
    sum[x]-=root[x]->key;
    root[x]=merge(root[x]->l,root[x]->r);
}
int main()
{
    int i,j;
    long long ans=0;
    n=read();
    m=read();
    for(i=1; i<=n; i++)
    {
        father[i]=read();
        cnt[father[i]]++;
        scanf("%lld",&sum[i]);
        pos++;
        pos->key=sum[i];
        pos->l=pos->r=NULL;
        num[i]=1;
        root[i]=pos;
        scanf("%lld",&skill[i]);
    }
    for(i=1; i<=n; i++)
    if(!cnt[i])
    {
        mem.push(i);
        ans=max(ans,skill[i]);
    }
    while(!mem.empty())
    {
        int x=mem.front();
        mem.pop();
        int fa=father[x];
        root[fa]=merge(root[fa],root[x]);
        cnt[fa]--;
        sum[fa]+=sum[x];
        num[fa]+=num[x];
        if(!cnt[fa])
        {
            while(sum[fa]>m)delet(fa);
            ans=max(ans,skill[fa]*num[fa]);
            if(father[fa])mem.push(fa);
        }
    }
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}

 

 

 

[Apio2012]dispatching

标签:合并   pop   pac   node   建立   ast   内存   scan   广搜   

原文地址:http://www.cnblogs.com/huangdalaofighting/p/6853518.html

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