hdu-1561 The more, The Better （树形dp入门，有依赖的背包问题

The more, The Better

Time Limit: 6000/2000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 32768/32768 K (Java/Others)
Total Submission(s): 4954    Accepted Submission(s): 2922

Problem Description

ACboy很喜欢玩一种战略游戏，在一个地图上，有N座城堡，每座城堡都有一定的宝物，在每次游戏中ACboy允许攻克M个城堡并获得里面的宝物。但由于地理位置原因，有些城堡不能直接攻克，要攻克这些城堡必须先攻克其他某一个特定的城堡。你能帮ACboy算出要获得尽量多的宝物应该攻克哪M个城堡吗？

 

Input

每个测试实例首先包括2个整数，N,M.(1 <= M <= N <= 200);在接下来的N行里，每行包括2个整数，a,b. 在第 i 行，a 代表要攻克第 i 个城堡必须先攻克第 a 个城堡，如果 a = 0 则代表可以直接攻克第 i 个城堡。b 代表第 i 个城堡的宝物数量, b >= 0。当N = 0, M = 0输入结束。

 

Output

对于每个测试实例，输出一个整数，代表ACboy攻克M个城堡所获得的最多宝物的数量。

 

Sample Input

3 2 0 1 0 2 0 3 7 4 2 2 0 1 0 4 2 1 7 1 7 6 2 2 0 0

 

Sample Output

5 13

 

解题思路：

以树来存储各城堡之间的依赖关系。

首先说状态表示，dp[i][j]表示在以i为根节点的子树上攻破j个城堡可达到的最大收益。

为方便表示，以0号节点为总的根节点。

接下来使用‘背包九讲’中‘有依赖的背包问题’一节的思路来做。

‘有依赖的背包’是指要选某些物品，必须先选某件物品。这与本题恰好符合。

设j1号、j2号。。。jn号这n件物品依赖i号物品，那么可以将这n+1个物品归为一组，那么这n+1个物品可能有以下的取法：

只取第i号；

取第i号和第j1号；

取第i号和第j1、j2号；

。。。

取第i号和第j1、j2。。。jn号；

取第i号和第j2号；

取第i号和第j2、j3号；

。。。

。。。

取第i号和第jn号；

可是这种取法效率很低，很多多余情况。可以用01背包的方法来进行优化，即对这n+1种物品进行一次01背包，即可得出所有需要考虑的情况（具体参考‘背包九讲’）

不过因为i的第k个子节点jk也可能被jk的子节点所依赖，所以要通过dfs先把jk的工作做好再来处理i

代码：

#include
#include
#include
#include
#include

using namespace std;

vector	map[205];
int val[205],dp[205][205];
int n,m;
//dp[i][j]:以第i个节点为起始，攻击j次的最大获益

inline int bet(int x,int y)
{
	if(x>y)	return x;
	return y;
}
void dfs(int bg,int c)
{
	int size=map[bg].size();
	dp[bg][1]=val[bg];//只攻击该节点
	
	for(int i=0;i1)	dfs(map[bg][i],c-1);
		//若未到最后，则继续向下深搜,先算好将来所需的数据

		for(int j=c;j>1;--j)//当背包容量为c时，j=1时为只选bg
		{
			for(int k=0;k<=j-1;++k)
			{
				//攻击了第i个子节点下的k个节点,那么还剩下j-k次机会攻击其余的
				dp[bg][j]=bet(dp[bg][j],dp[bg][j-k]+dp[map[bg][i]][k]);
			}
		}
	}
}

int main()
{
	while(cin>>n>>m)
	{
		if(n==0&&m==0)	break;

		memset(val,0,sizeof(val));
		memset(dp,0,sizeof(dp));
		for(int i=0;i<=n;++i)	map[i].clear();
		int a,b;
		for(int i=1;i<=n;++i)
		{
			scanf("%d%d",&a,&b);
			map[a].push_back(i);
			val[i]=b;
		}

		dfs(0,m+1);//从‘0’开始
		cout<