标签:opera ons read space const display node main lld
有一棵 \(n\) 个节点的树,每个点有一个权值 \(a_i\)。
定义 \(\operatorname{dist}(u,v)\) 为 \(u,v\) 两点间距离。
您要找到一个点 \(u\),使得 \(\displaystyle\sum_{i=1}^n\operatorname{dist}(i,u)\cdot a_i\)
最大。您只需求出最大值。
\(1\le n,a_i\le 2\times 10^5\)。
换根dp水题
按照套路先按题意模拟出 以 \(1\) 为根的答案,然后考虑怎么换根。
我们设 \(sum\) 表示所有点的点权和, \(f[x]\) 表示 \(x\) 的子树中所有点的点权和。
\(g[x]\) 表示以 \(x\) 为根的答案。
当我们以 \(x\) 为根的时候,相比于 以 \(fa[x]\) 为根的时候, \(x\) 子树中的点到 \(x\) 的距离减少 \(1\) , \(x\) 的子树外的点到 \(x\) 的距离增加1
所以答案的变化量就是 \(sum-2\times f[x]\)
换根的公式也就很好写出来了, \(g[x] = g[fa[x]] + sum - 2 \times f[x]\)
不开 long long 见祖宗
然后这道题就做完了。
Code
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
#define int long long
const int N = 2e5+10;
int n,tot,sum,u,v,ans;
int head[N],g[N],a[N],f[N];
struct node
{
int to,net;
}e[N<<1];
inline int read()
{
int s = 0,w = 1; char ch = getchar();
while(ch < ‘0‘ || ch > ‘9‘){if(ch == ‘-‘) w = -1; ch = getchar();}
while(ch >= ‘0‘ && ch <= ‘9‘){s = s * 10 + ch - ‘0‘; ch = getchar();}
return s * w;
}
void add(int x,int y)
{
e[++tot].to = y;
e[tot].net = head[x];
head[x] = tot;
}
void dfs(int x,int fa,int dep)//先求出以1为根的答案,以及 f 数组
{
g[1] += a[x] * dep; f[x] = a[x];
for(int i = head[x]; i; i = e[i].net)
{
int to = e[i].to;
if(to == fa) continue;
dfs(to,x,dep+1);
f[x] += f[to];
}
}
void dp(int x,int fa)//换根
{
for(int i = head[x]; i; i = e[i].net)
{
int to = e[i].to;
if(to == fa) continue;
g[to] = g[x] + sum - 2 * f[to];
dp(to,x);
}
}
signed main()
{
n = read();
for(int i = 1; i <= n; i++)
{
a[i] = read();
sum += a[i];
}
for(int i = 1; i <= n-1; i++)
{
u = read(); v = read();
add(u,v); add(v,u);
}
dfs(1,1,0); dp(1,1);
for(int i = 1; i <= n; i++)
{
ans = max(ans,g[i]);
}
printf("%lld\n",ans);
return 0;
}
CF1092F Tree with Maximum Cost
标签:opera ons read space const display node main lld
原文地址:https://www.cnblogs.com/genshy/p/13818655.html