标签:stdin pac puts 遍历 黑白 int 黑点 for turn
给出一棵 n 个点的树,每个点有黑白两种颜色。q 次询问,每次
询问给出 x 和 y,问能否选出一个 x 个点的联通子图,使得其中
黑点数目为 y。
n ≤ 5000,q ≤ 10^5
其实证明我也不会没弄懂,只是听老师讲了,我们可以猜想:对于某一大小的连通子图,其包含黑点数的最小值与最大值之间的所有点数目都能够取得到。
证明:证明很简单,考虑从最小值一个个删除点并加入点到最大值的过
程,黑点个数每次最多变化 1,因此能遍历从最小值到最大值中
的所有点。(from dzy)
然后这题便可以树上背包解决,时间复杂度(n^2)
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int Max=5010;
int n,T,q,tot,u,v,root,xi,yi;
int ver[Max*2],head[Max],Next[Max*2];
int score[Max];
int f[Max][Max],g[Max][Max],siz[Max],ff[Max],gg[Max];
void add(int x,int y){
ver[++tot]=y;Next[tot]=head[x];head[x]=tot;
}
void dp(int x,int fa){//由于存树时用的是双向图,此处要判断
siz[x]=1;
g[x][score[x]]=1;//初始化保证g[x][0] or f[x][0]为1,否则最小值永远是0
f[x][score[x]]=1;
for(int i=head[x];i;i=Next[i]){
int y=ver[i];
if(fa==y) continue;
dp(y,x);
memcpy(ff,f[x],sizeof f[x]);//由于在进行背包的过程中求得的不一定是最优解,故用临时数组进行储存
memcpy(gg,g[x],sizeof g[x]);
for(int t=siz[x];t>=score[x];--t){//两棵树的合并
for(int j=siz[y];j>=score[y];--j){
ff[t+j]=min(ff[t+j],f[x][t]+f[y][j]);
gg[t+j]=max(gg[t+j],g[x][t]+g[y][j]);
}
}
siz[x]+=siz[y];
for(int j=score[x];j<=siz[x];++j){
f[x][j]=ff[j];
g[x][j]=gg[j];
}
}
for(int i=0;i<=siz[x];++i){//用g[0][x] f[0][x]储存答案
f[0][i]=min(f[0][i],f[x][i]);
g[0][i]=max(g[0][i],g[x][i]);
}
return;
}
int main(){
//freopen("trees.in","r",stdin);
//freopen("trees.out","w",stdout);
scanf("%d",&T);
while(T--){
scanf("%d %d",&n,&q);
memset(head,0,sizeof(head));
memset(f,0x3f,sizeof(f));
memset(g,0xcf,sizeof(g));
tot=0;
for(int i=1;i<n;++i){
scanf("%d %d",&u,&v);
add(u,v);
add(v,u);
}
for(int i=1;i<=n;++i){
scanf("%d",&score[i]);
}
dp(1,0);
while(q--){
scanf("%d %d",&xi,&yi);
if(xi>=f[0][yi]&&xi<=g[0][yi]){
puts("YES");
}
else puts("NO");
}printf("\n");
}
return 0;
}注:bzoj需加快读才能过,比较卡时间
标签:stdin pac puts 遍历 黑白 int 黑点 for turn
原文地址:https://www.cnblogs.com/donkey2603089141/p/11414563.html
