思路:
若想某个点被访问,则这个点的左右两端都得有不小于k个点。
因此,dfs,得出某个点的一端点的数量,判断即可
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn =2e5+10;
int n,k,h[maxn],ans;
vector<int> g[maxn];
int dfs(int m)
{
if(h[m])
{
return 0;
}
int c=0;
h[m]=1;
for(int i=0; i<g[m].size(); i++)
{
c += dfs(g[m][i]);
}
c++;
if(min(c,n-c)>=k)
ans++;
return c;
}
int main()
{
int t;
cin>>t;
while(t--)
{
cin>>n>>k;
for(int i=0; i<=n; i++)
{
g[i].clear();
h[i]=0;
}
for(int i=0; i<n-1; i++)
{
int a,b;
cin>>a>>b;
g[a].push_back(b);
g[b].push_back(a);
}
ans=0;
dfs(1);
cout<<ans<<endl;
}
return 0;
}

本文探讨了深度优先搜索(DFS)算法在树形结构中的具体应用,通过一个具体的例子,详细介绍了如何使用DFS算法来解决特定的问题。算法首先通过深度优先的方式遍历树形结构,记录每个节点的状态,然后根据节点的状态判断是否满足特定条件,最后统计满足条件的节点数量。
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