//这题就是一个森林,每次都找根节点,然后往子节点查找,这题的关键是要设一个公式ans=Ma+c,其中a是点的灯数,b是两个灯照的边数,c是一个灯照的边数,因为a需要最小,b需要尽可能大,所以c就是尽可能小,也就是ans要尽可能小,一般来说,如果有两个需要优化的量a和b,要求首先满足a最小,然后在a相同的情况下b最小,则可以把两者组合成一个量Ma+b,M是一个比b的最大理论值和b的最小理论值之差还要大的数。本题M取2000即可,太大会算术溢出。
#include<iostream>
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#include<cmath>
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#include<vector>
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#include<stack>
using namespace std;
#define MAX 105
typedef long long LL;
const double pi=3.141592653589793;
const int INF=1e9;
const double inf=1e20;
const double eps=1e-6;
vector<int> adj[1005];//存边
int vis[1005][2],d[1005][2],n,m;
int dp(int i,int j,int f){//i是当前节点,j是父节点的点灯情况,f是父节点//ans=2000*a+c (a是点亮的灯的数量,c是仅有一盏灯点亮的边)
if(vis[i][j]) return d[i][j];
vis[i][j]=1;
int ans=2000;//点亮i
for(int k=0;k<adj[i].size();k++){
if(adj[i][k]!=f) ans+=dp(adj[i][k],1,i);//父节点是i,并且点亮了
}
if(!j&&f>=0) ans++;//i不是根节点,并且父节点没点亮,所有边都要照亮,所以i必须点亮
else if(j||f<0){//i为根节点或者是父节点点亮了
int sum=0;
for(int k=0;k<adj[i].size();k++){
if(adj[i][k]!=f) sum+=dp(adj[i][k],0,i);//父节点是i,并且i不点亮
}
if(f>=0) sum++;//i的父节点点亮了,i没点亮,这种情况的和是sum
ans=min(ans,sum);//点亮i与不点亮i哪个情况更优。
}
return d[i][j]=ans;
}
int main(){
int t;
cin>>t;
while(t--){
int a,b;
cin>>n>>m;
for(int i=0;i<n;i++) adj[i].clear();
for(int i=0;i<m;i++){
scanf("%d%d",&a,&b);
adj[a].push_back(b);
adj[b].push_back(a);
}
memset(vis,0,sizeof(vis));
int ans=0;
for(int i=0;i<n;i++){
if(!vis[i][0]) ans+=dp(i,0,-1);//根节点的父节点是-1,父节点没点灯
}
printf("%d %d %d\n",ans/2000,m-ans%2000,ans%2000);//公式化简
}
return 0;
}
森林问题求解
本文介绍了一个森林问题的求解算法,通过寻找根节点并利用动态规划优化点亮灯的数量及覆盖的边数,确保最少数量的灯能覆盖所有的边。文章详细展示了如何定义状态转移方程并实现递归函数。
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