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2 1 0 111 23 20 1 21 21 3
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112
题意:一颗树,n个点(1-n),n-1条边,每个点上有一个权值,求从1出发,走V步,最多能遍历到的权值
思路:
树形dp,比较经典的一个树形dp。首先很容易就可以想到用dp[root][k]表示以root为根的子树中最多走k时所能获得的最多苹果数,接下去我们很习惯地会想到将k步在root的所有子结点中分配,也就是进行一次背包,就可以得出此时状态的最优解了,但是这里还有一个问题,那就是在进行背包的时候,对于某个孩子son走完之后是否回到根结点会对后面是否还能分配有影响,为了解决这个问题,我们只需要在状态中增加一维就可以了,用dp[root][k][0]表示在子树root中最多走k步,最后还是回到root处的最大值,dp[root][k][1]表示在子树root中最多走k步,最后不回到root处的最大值。由此就可以得出状态转移方程了:
dp[root][j][0] = MAX (dp[root][j][0] , dp[root][j-k][0] + dp[son][k-2][0]);//从s出发,要回到s,需要多走两步s-t,t-s,分配给t子树k步,其他子树j-k步,都返回
dp[root][j]][1] = MAX( dp[root][j][1] , dp[root][j-k][0] + dp[son][k-1][1]) ;//先遍历s的其他子树,回到s,遍历t子树,在当前子树t不返回,多走一步
dp[root][j][1] = MAX (dp[root][j][1] , dp[root][j-k][1] + dp[son][k-2][0]);//不回到s(去s的其他子树),在t子树返回,同样有多出两步
#include #include #include using namespace std;struct node{ int u,v,val,next;} tree[505];int dp[205][405][2],head[205],val[205];int len,n,k;void add(int u,int v){ tree[len].u = u; tree[len].v = v; tree[len].next = head[u]; head[u] = len++;}void dfs(int root,int mark){ int i,j,t,son; for(i = head[root]; i!=-1; i = tree[i].next) { son = tree[i].v; if(son == mark) continue; dfs(son,root); for(j = k; j>=1; j--) { for(t = 1; t<=j; t++) { dp[root][j][0]=max(dp[root][j][0],dp[root][j-t][1]+dp[son][t-1][0]); dp[root][j][0]=max(dp[root][j][0],dp[root][j-t][0]+dp[son][t-2][1]); dp[root][j][1]=max(dp[root][j][1],dp[root][j-t][1]+dp[son][t-2][1]); } } }}int main(){ int i,j,a,b; while(~scanf("%d%d",&n,&k)) { memset(dp,0,sizeof(dp)); memset(head,-1,sizeof(head)); for(i = 1; i<=n; i++) { scanf("%d",&val[i]); for(j = 0; j<=k; j++) dp[i][j][0] = dp[i][j][1] = val[i]; } len = 0; for(i = 1; iscanf("%d%d",&a,&b); add(a,b); add(b,a); } dfs(1,0); printf("%d\n",max(dp[1][k][0],dp[1][k][1])); } return 0;}