P5536 【XR-3】核心城市

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考虑 \(k = 1\) 时,我们必须选择树的中心。猜测 \(k \ge 1\) 时也要选择树的中心。

首先可以发现,只要我们选择树的中心,则答案一定不会超过树的半径。

现在令树的中心为根。不难发现只要 \(n \ge 3\),这个根就有两个子树。

由于我们选择的 \(k\) 个点必须联通,所以如果我们不选择树的中心,就只能在树的中心的某个儿子 \(s_1\) 的子树里选。这会导致树的中心的另一个儿子 \(s_2\) 最深的叶子节点到达我们选择的 \(k\) 个点的距离超过树的半径,因此是不优的。

\(n \le 2\) 的情况,这个时候所有点都是中心,肯定要选。

证毕,我们必选树的中心。

因此令树的任意一个中心为根,选择以根的一棵子树即可。

不难发现这个贪心思路:看哪边的叶子距离它最近的被选的祖先最远,就把这个祖先的儿子给选上。

或者甚至不用找根,从叶子出发就好。因为 \(n \ge 3\) 的时候,以树的中心为根时的叶子和无根意义下的叶子其实是等价的。所以直接从无根意义下的叶子开始慢慢往里选 \(n - k\) 个点作为最后不选的点即可。再次手玩 \(n \le 2\) 发现也是合法的。

从叶子出发找多源最长路,普通 bfs 有困难,可以考虑魔改拓扑。每次我们只需要处理度数为 \(1\) 的点(叶子),并把这个叶子删去即可。

这个方法虽然简便但是也要依赖上面那个找根做法的证明。题解中找规律式的说明我不是很认可。

/*
 * @Author: crab-in-the-northeast 
 * @Date: 2023-04-23 19:07:23 
 * @Last Modified by: crab-in-the-northeast
 * @Last Modified time: 2023-04-23 19:33:09
 */
#include <bits/stdc++.h>
inline int read() {
    int x = 0;
    bool f = true;
    char ch = getchar();
    for (; !isdigit(ch); ch = getchar())
        if (ch == '-')
            f = false;
    for (; isdigit(ch); ch = getchar())
        x = (x << 1) + (x << 3) + ch - '0';
    return f ? x : (~(x - 1));
}

const int maxn = (int)1e5 + 5;
std :: vector <int> G[maxn];
int deg[maxn], dis[maxn];

int main() {
    int n = read(), k = n - read();
    std :: queue <int> q;
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        int u = read(), v = read();
        G[u].push_back(v);
        G[v].push_back(u);
        ++deg[u];
        ++deg[v];
    }

    for (int u = 1; u <= n; ++u) {
        if (deg[u] == 1) {
            q.push(u);
            dis[u] = 1;
        }
    }

    int ans = 0;

    while (!q.empty() && k) {
        int u = q.front();
        q.pop();
        ans = dis[u];
        --k;
        for (int v : G[u]) {
            --deg[v];
            if (deg[v] == 1) {
                dis[v] = dis[u] + 1;
                q.push(v);
            }
        }
    }

    printf("%d\n", ans);
    return 0;
}
### Linux 文件权限 `-r-xr-xr-x`,解析如下: - **第一位字符**:`-` 表示这是一个常规文件而不是目录或其他类型的特殊文件[^1]。 - **后续九个字符分为三组**,每组三个字符,分别表示三种不同身份下的访问权限: - 所有者(User):`r-x` —— 可读取、不可写入、可执行。 - 组成员(Group):`r-x` —— 同样具有只读和执行的权利。 - 其他人(Others):`r-x` —— 类似地拥有阅读与运行的能力。 这种模式意味着该文件允许任何人查看其内容并作为程序来执行它,但是不允许除所有者外的人修改此文件的内容。这通常适用于某些脚本或应用程序,在这些情况下希望确保只有特定用户能够更改它们的同时让其他人也能正常使用[^2]。 为了更直观理解上述权限对应的数值表达方式,可以将其转换为八进制数。根据定义,读权限等于4,写权限等于2,而执行权限则等于1;因此,“r-x”的组合就相当于十进制中的5 (即 `101` 转换成8进制)[^3]。所以整个权限串可以用数字755来简洁表述——这也是Linux系统中最常见的默认文件夹权限之一[^4]。 #### 设置文件权限的方法 要改变现有文件的权限设置,可以通过命令行工具chmod完成这一操作。下面给出几个例子展示如何应用不同的权限配置到指定的目标上: ```bash # 将文件 testfile 的权限设为 -r-xr-xr-x 即 555 chmod 555 testfile ``` 通过这种方式可以直接利用三位八进制数快速调整目标对象的安全属性,从而满足实际需求中关于数据保护的要求。
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