洛谷P5904 树形dp，长链剖分优化

最新推荐文章于 2025-03-04 17:06:05 发布

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#动态规划 #算法

本文介绍了一种使用树形动态规划的方法来解决一个组合数学问题：在一棵树上选择三个点，使得这三个点之间的树上距离相等，并统计这种选择方式的数量。文章详细阐述了解决该问题的思路、状态定义、转移方程及实现细节。

题意：

给出一棵树，在树上选三个点，使得他们两两树上距离相等，问有多少种选法？

方法：

能成立的点对应该是如图这样的关系

在这里插入图片描述

选出的三个点是 $(x, y, z)$ ，他们由一个中转点 $T$ 中转，使得 $XT = Y T = ZT = k$ ，即三个点分别从 $T$ 的三棵子树中选取

但由于树的特性，至少有一支成为父亲，暴力枚举子树的时间复杂度是难以接受的

于是考虑树形 $d p$ ，设 $f [u] [i]$ 代表在 $u$ 的子树内距离 $u$ 为 $i$ 的点有多少个， $g [u] [i]$ 代表在 $u$ 的子树内，存在多少对二元组 $(x, y)$ ，令 $l c a$ 为 $x, y$ 的最近公共祖先，有 $d i s (x, l c a) = d i s (y, l c a)$ 并且 $d i s (u, l c a) = d i s (x, l c a) - i$ 成立。

为什么这样考虑？可以发现这样设置 $g$ 后， $x, y$ 被确定了，那么只需要去寻找 $z$ ，而 $l c a$ 距离 $u$ 是 $d i s (x, l c a) - i$ ，我们要找到另外子树的一个点 $z$ ，使 $d i s (z, l c a) = d i s (x, l c a)$ ，那么只需要从 $u$ 出发，找到另外子树的距离 $u$ 长度为 $i$ 的点，即 $f [u] [i]$ 。

不妨将 $g [u] [i]$ 解释为一个等价形式，意为在 $u$ 的子树内，存在多少点对 $(x, y)$ ，使得其他子树内距离 $u$ 为 $i$ 的点都可以成为 $z$

并且由于他们以深度为下标，那么可以考虑长链剖分来合并 $d p$

转移方法：

$ans+=g[u][0]+\sum_{v\in sum_{u}} g[v][i]*f[u][i-1]+g[u][i+1]*f[v][i]$

$g[u][i-1]+=\sum_{v\in sum_{u}} g[v][i] \tag{1}$

$g[u][i+1]+=f[v][i]*f[u][i+1]\tag{2}$

$f [u] [i + 1] = f [v] [i]$

以上的 $i$ 都是枚举 $v$ 的长链长，因此 $j∈[0,max1[v]−1]j\in[0,max1[v]-1]$

$an s :$

答案的计算不妨考虑结果点 $z$ 在哪里？如果恰好在 $u$ ，那么答案即 $g [u] [0]$ ，如果不在 $u$ ，在另外的子树上，那么 $ans+=∑i=0max1[v]−1g[u][i]∗f[u][i]ans+=\sum_{i=0}^{max1[v]-1}g[u][i]*f[u][i]$ ，如果在当前子树上，他也会被 $(x, y)$ 在的子树比较小的时候归入不在那个时候的子树的情况，不需要重复计数。

$g :$

$g$ 的转移 $(1)$ 可以理解为，到达了 $v$ 还需要 $i$ 的长度才能到达 $z$ ，那么在 $u$ 还需要的长度自然 $- 1$ ，于是 $g [u] [i - 1] = g [v] [i]$

转移 $(2)$ ，由于转移 $u$ 的时候，所有以 $u$ 的儿子为 $l c a$ 的情况都被添加到 $g [u]$ 了，那么只需要考虑以 $u$ 为 $l c a$ 的情况，此时如果 $u$ 为 $l c a$ ，那么按照定义， $d i s (x, l c a) - i = d i s (l c a, u) = 0$ ，于是 $d i s (x, l c a) = d i s (y, l c a) = i$ ，那么 $g [u] [i]$ 就是添加有多少点对 $(x, y)$ ，满足不在 $u$ 的同一颗子树内，距离 $u$ 距离都为 $i$ 的点，这样按照前缀和合并子树的思想就可以计算出来

转移顺序：

显然我们统计答案是用当前子树的答案和之前所有子树的答案计算，于是计算 $an s$ 需要放在转移 $f, g$ 之前，这是合并子树前缀和计算的思想。

转移式中计算 $an s$ 是还需要加上 $g [u] [0]$ ，这项必须在计算完长儿子后，统计短儿子前加入，如果在最后加入，那么 $g [u] [0]$ 包含了 $g [v] [1]$ ， $g [v] [1]$ 又包含了 $g [vv] [2]$ ，而 $g [v] [1]$ 已经和 $f [u] [1]$ 计数了，所以不能在最后计数

指针分配内存：

按照转移式， $f$ 和 $g (1)$ 是可以 $O (1)$ 继承长儿子的，对 $g$ ， $g [so n [u]] [i]$ 被写在 $g [u] [i - 1]$ 上，那么 $g [so n [u]] = g [u] - 1$

，同理 $f [so n [u]] = f [u] + 1$ ，两个指针偏移方向不一样。一种解决方法是，只用一个数组供 $f, g$ 一起填写，每次分配多一倍的空间，保证有足够空间可以写。先分配 $f$ 再分配 $g$ 的顺序不能调换，除非被写数组的开始分配的点在末尾

        f[v]=pp; pp+=max1[v]<<1;
        g[v]=pp; pp+=max1[v]<<1;

总代码：

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;

struct way
{
    int to,next;
}edge[200005];
int cntt,head[100005];

void add(int u,int v)
{
    edge[++cntt].to=v;
    edge[cntt].next=head[u];
    head[u]=cntt;
}

int n,max1[100005],son[100005],depth[100005];

void dfs1(int u,int fa)
{
    for(int i=head[u];i;i=edge[i].next)
    {
        int v=edge[i].to;
        if(v==fa) continue;
        dfs1(v,u);
        if(max1[v]>max1[son[u]]) son[u]=v;
    }
    max1[u]=max1[son[u]]+1;
}

ll ans=0,*f[200005],*g[200005],tmp1[400005],*pp=tmp1;

void dfs(int u,int fa)
{
    if(son[u])
    {
        f[son[u]]=f[u]+1;
        g[son[u]]=g[u]-1;
        dfs(son[u],u);
    }
    f[u][0]=1; ans+=g[u][0];
    for(int i=head[u];i;i=edge[i].next)
    {
        int v=edge[i].to;
        if(v==fa||v==son[u]) continue;
        f[v]=pp; pp+=max1[v]<<1;
        g[v]=pp; pp+=max1[v]<<1;
        dfs(v,u);
        for(int j=0;j<max1[v];j++)
        {
            ans+=f[v][j]*g[u][j+1];
            if(j) ans+=g[v][j]*f[u][j-1];
        }
        for(int j=0;j<max1[v];j++)
        {
            g[u][j+1]+=f[u][j+1]*f[v][j];
            if(j) g[u][j-1]+=g[v][j];
            f[u][j+1]+=f[v][j];
        }
    }
}

int main()
{
    cin>>n;
    for(int i=1;i<n;i++)
    {
        int u,v; scanf("%d%d",&u,&v);
        add(u,v); add(v,u);
    }
    dfs1(1,0);
    f[1]=pp; pp+=max1[1]<<1;
    g[1]=pp; pp+=max1[1]<<1;
    dfs(1,0);
    cout<<ans;
    return 0;
;
    g[1]=pp; pp+=max1[1]<<1;
    dfs(1,0);
    cout<<ans;
    return 0;
}