[Swust OJ 402]--皇宫看守(树形dp)
题目链接:http://acm.swust.edu.cn/problem/402/
皇宫以午门为起点,直到后宫嫔妃们的寝宫,呈一棵树的形状;某些宫殿间可以互相望见。大内保卫森严,三步一岗,五步一哨,每个宫殿都要有人全天候看守,在不同的宫殿安排看守所需的费用不同。
可是陆小凤手上的经费不足,无论如何也没法在每个宫殿都安置留守侍卫。
编程任务:帮助陆小凤布置侍卫,在看守全部宫殿的前提下,使得花费的经费最少。
第1行 n,表示树中结点的数目。
第2行至第n+1行,每行描述每个宫殿结点信息,依次为:该宫殿结点标号i(0 < i<=n),在该宫殿安置侍卫所需的经费k,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。
|
6
1 30 3 2 3 4
2 16 2 5 6
3 5 0
4 4 0
5 11 0
6 5 0
|
| 25 |
一个树形dp问题,分别用dp[i][0]表示i点放看守,dp[i][1]表示i点不放看守i点被儿子监视,dp[i][2]表示i点不放看守i点被父亲节点监视三个情况下的最小费用。
(1) dp[i][0] = 所有子节点t的dp[t][0], dp[t][1], dp[t][2]中最小的一个的和 + vi[i] (min(dp[t][0], min(dp[t][1], dp[t][2]))+vi[i])
(2) dp[i][1] = 某个子节点放看守 + 其他节点的dp[t][0], dp[t][1]中最小的一个的和
(3) dp[i][2] = 所有子节点的dp[t][1]的和
注意用long long,int 会爆
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cstring>
using namespace std;
#define maxn 1510
#define inf 0x3f3f3f3f
typedef long long LL; int n, x, root, vis[maxn], son[maxn][maxn], cnt[maxn], vi[maxn];
LL tmp[maxn], dp[maxn][];
//dp[i][0] i点放看守,dp[i][1] i点不放看守i点被儿子监视,dp[i][2] i点不放看守i点被父节点监视三个情况下的最小费用
void tree_dp(int x){
if (dp[x][]) return;
for (int i = ; i <= cnt[x]; i++){
int t = son[x][i];
tree_dp(t);
dp[x][] += min(dp[t][], min(dp[t][], dp[t][]));
dp[x][] += dp[t][];
}
dp[x][] += vi[x];
memset(tmp, , sizeof(tmp));
LL ptr = ;
for (int i = ; i <= cnt[x]; i++){
int t = son[x][i];
tmp[i] = min(dp[t][], dp[t][]);
ptr += tmp[i];
}
dp[x][] = inf;
for (int i = ; i <= cnt[x]; i++){
int t = son[x][i];
if (ptr - tmp[i] + dp[t][] < dp[x][]) dp[x][] = ptr - tmp[i] + dp[t][];
}
} int main(){
//freopen("402-皇宫看守.in", "r", stdin);
//freopen("402-皇宫看守.out", "w", stdout);
while (~scanf("%d", &n)){
memset(dp, , sizeof(dp));
for (int i = ; i < n; i++){
scanf("%d", &x);
scanf("%d%d", &vi[x], &cnt[x]);
for (int j = ; j <= cnt[x]; j++){
scanf("%d", &son[x][j]);
vis[son[x][j]] = ;
}
}
for (int i = ; i <= n; i++)
if (!vis[i]){ root = i; break; }
tree_dp(root);
printf("%lld\n", min(dp[root][], dp[root][]));
}
return ;
}
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