题目描述
五一来临,某地下超市为了便于疏通和指挥密集的人员和车辆,以免造成超市内的混乱和拥挤,准备临时从外单位调用部分保安来维持交通秩序。
已知整个地下超市的所有通道呈一棵树的形状;某些通道之间可以互相望见。总经理要求所有通道的每个端点(树的顶点)都要有人全天候看守,在不同的通道端点安排保安所需的费用不同。
一个保安一旦站在某个通道的其中一个端点,那么他除了能看守住他所站的那个端点,也能看到这个通道的另一个端点,所以一个保安可能同时能看守住多个端点(树的结点),因此没有必要在每个通道的端点都安排保安。
编程任务:
请你帮助超市经理策划安排,在能看守全部通道端点的前提下,使得花费的经费最少。
输入输出格式
输入格式:
第1行 n,表示树中结点的数目。
第2行至第n+1行,每行描述每个通道端点的信息,依次为:该结点标号i(0<i<=n),在该结点安置保安所需的经费k(<=10000),该边的儿子数m,接下来m个数,分别是这个节点的m个儿子的标号r1,r2,...,rm。
对于一个n(0 < n <= 1500)个结点的树,结点标号在1到n之间,且标号不重复。
输出格式:
最少的经费。
solution
一道树形DP题,难点在于如何设计状态,考虑到一个点有三种情况,由它的父节点看守,或子节点看守,或者自己花费cost[i]的代价看守。
于是我们用DP[i][0]表示第i个点由父节点看守时的最小代价,用DP[i][1]表示自己看守,DP[i][2]表示由子节点看守
以下就是对上面第三个方程的实现
s=min(s,DP[ev][
1]-min(DP[ev][
1],DP[ev][
2]));
当子节点自立的代价更小时,很明显最小值是0,也就是说这个子节点一定是自立更优的,DP[u][2]就不需要再更新
否则需要找一个差值最小的强迫他自立,才能满足u由儿子养。
下面我们来看一下代码实现吧。
注意好DP的具体实现
int s=
INF;
for(
int i=head[now];i;i=
e[i].nxt)
{
int ev=
e[i].v;
if(ev!=
father)
{
dp(ev,now);
DP[now][0]+=min(DP[ev][
1],DP[ev][
2]);
DP[now][1]+=min(DP[ev][
1],min(DP[ev][
2],DP[ev][
0]));
DP[now][2]+=min(DP[ev][
1],DP[ev][
2]);
s=min(s,DP[ev][
1]-min(DP[ev][
1],DP[ev][
2]));
//DP的过程很重要
}
}
DP[now][2]+=
s;
DP[now][1]+=val[now];
//DP的过程很重要
code
#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#define il inline
#define re register
#define maxn 2010
#define INF 0x3f3f3f3f
using namespace std;
int y,fa[maxn],root;
int DP[maxn][
5],val[maxn],n,m,k,cnt,head[maxn],x;
struct Edge
{
int v,nxt;
}e[maxn];
il int read()
{
int x=
0,f=
1;
char ch=
getchar();
while(ch<
'0'||ch>
'9'){
if(ch==
'-')f=-
1;ch=
getchar();}
while(ch>=
'0'&&ch<=
'9'){x=x*
10+ch-
'0';ch=
getchar();}
return x*
f;
}
il void add(
int u,
int v)
{
e[++cnt].v=
v;
e[cnt].nxt=
head[u];
head[u]=
cnt;
}
void pre()
{
// memset(DP,-INF,sizeof(DP));
for(re
int i=
1;i<=n;++i) fa[i]=
i;
}
void dp(
int now,
int father)
{
int s=
INF;
for(
int i=head[now];i;i=
e[i].nxt)
{
int ev=
e[i].v;
if(ev!=
father)
{
dp(ev,now);
DP[now][0]+=min(DP[ev][
1],DP[ev][
2]);
DP[now][1]+=min(DP[ev][
1],min(DP[ev][
2],DP[ev][
0]));
DP[now][2]+=min(DP[ev][
1],DP[ev][
2]);
s=min(s,DP[ev][
1]-min(DP[ev][
1],DP[ev][
2]));
//DP的过程很重要
}
}
DP[now][2]+=
s;
DP[now][1]+=val[now];
//DP的过程很重要
}
int main()
{
n=
read();
pre();
for(re
int i=
1;i<=n;++
i)
{
x=
read();
val[x]=
read();
m=
read();
for(re
int j=
1;j<=m;++
j)
{
y=
read();
add(x,y);
fa[y]=
x;
}
}
root=
1;
//memset()
while(fa[root]!=root) root=
fa[root];
//printf("%d\n",root);
dp(root,
0);
printf("%d\n",min(DP[root][
1],DP[root][
2]));
return 0;
}
转载于:https://www.cnblogs.com/Liuz8848/p/10863507.html
相关资源:JAVA上百实例源码以及开源项目
