标签:inline 答案 就是 span git == gis sdi 思路
一棵\(n(n\le3\times10^5)\)个结点的树,一开始\(1\)号结点为黑色。\(A\)与\(B\)进行游戏,每次\(B\)能选择不超过\(k\)个结点染成黑色,然后\(A\)从当前点出发走到一个相邻的结点。若\(A\)从\(1\)号结点出发,则\(k\)最小取多少能保证\(A\)每次走到的点都是黑点?
二分答案\(k\)后使用树形DP判断是否可行。
从叶子往根考虑,\(f_i\)表示将\(i\)的子树全部染黑需要从祖先获取多少染色的机会(就是说现在有\(f_i\)个结点无法染色)。
转移方程为\(f_x=\max(\sum(f_y+1)-k,0)\)。
最后若\(f_1=0\)则说明可行。
时间复杂度\(\mathcal O(n\log n)\)。
#include<cstdio>
#include<cctype>
#include<vector>
inline int getint() {
register char ch;
while(!isdigit(ch=getchar()));
register int x=ch^'0';
while(isdigit(ch=getchar())) x=(((x<<2)+x)<<1)+(ch^'0');
return x;
}
const int N=3e5+1;
std::vector<int> e[N];
inline void add_edge(const int &u,const int &v) {
e[u].push_back(v);
e[v].push_back(u);
}
int f[N],k;
void dfs(const int &x,const int &par) {
f[x]=-k;
for(register unsigned i=0;i<e[x].size();i++) {
const int &y=e[x][i];
if(y==par) continue;
dfs(y,x);
f[x]+=f[y]+1;
}
f[x]=std::max(f[x],0);
}
inline bool check(const int &k) {
::k=k;
dfs(1,0);
return f[1]==0;
}
int main() {
const int n=getint();
for(register int i=1;i<n;i++) {
add_edge(getint(),getint());
}
int l=e[1].size(),r=e[1].size();
for(register int i=2;i<=n;i++) {
r=std::max(r,(int)e[i].size()-1);
}
while(l<=r) {
const int mid=(l+r)>>1;
if(check(mid)) {
r=mid-1;
} else {
l=mid+1;
}
}
printf("%d\n",r+1);
return 0;
}标签:inline 答案 就是 span git == gis sdi 思路
原文地址:https://www.cnblogs.com/skylee03/p/9639579.html
