本文解析了一道经典的博弈问题“树上战争”,通过并查集的方法求解两个玩家在树形结构上的胜负情况。玩家从指定节点开始,占领所有子节点,目标是使对手的节点被占领。
树上战争
Time Limit: 10000/4000 MS (Java/Others) Memory Limit: 32768/32768 K (Java/Others)Total Submission(s): 722 Accepted Submission(s): 396
Problem Description
给一棵树,如果树上的某个节点被某个人占据,则它的所有儿子都被占据,lxh和pfz初始时分别站在两个节点上,谁当前所在的点被另一个人占据,他就输了比赛,问谁能获胜
Input
输入包含多组数据
每组第一行包含两个数N,M(N,M<=100000),N表示树的节点数,M表示询问数,N=M=0表示输入结束。节点的编号为1到N。
接下来N-1行,每行2个整数A,B(1<=A,B<=N),表示编号为A的节点是编号为B的节点的父亲
接下来M行,每行有2个数,表示lxh和pfz的初始位置的编号X,Y(1<=X,Y<=N,X!=Y),lxh总是先移动
每组第一行包含两个数N,M(N,M<=100000),N表示树的节点数,M表示询问数,N=M=0表示输入结束。节点的编号为1到N。
接下来N-1行,每行2个整数A,B(1<=A,B<=N),表示编号为A的节点是编号为B的节点的父亲
接下来M行,每行有2个数,表示lxh和pfz的初始位置的编号X,Y(1<=X,Y<=N,X!=Y),lxh总是先移动
Output
对于每次询问,输出一行,输出获胜者的名字
Sample Input
2 1 1 2 1 2 5 2 1 2 1 3 3 4 3 5 4 2 4 5 0 0
Sample Output
lxh pfz lxh 提示: 本题输入、输出都很多,请使用scanf和printf代替cin、cout。
这道题考的就是一个并查集的知识,而且还是最简单的并查集,因为题里给出了他仅仅是一棵树,所以最终的,lxh和pfz两个人每个人走一步,谁先走到另一个分支的上面谁就获胜,其实就是一个求其树的深度的问题,并且这道题也不用将两个树合并,就简单的用数组模拟一下就行,
附上代码:
#include<iostream>
#include <algorithm>
#include <cstdio>
using namespace std;
int par[100010];
void init(int n) // 进行初始化,每个顶点的父亲都为自己的本身
{
for(int i = 0;i < n;i++)
par[i] = i;
}
int main()
{
int n,m;
while(cin >> n >> m && (n != 0 || m != 0))
{
init(n); // 调用函数进行初始化
for(int i = 0;i < n-1;i++)
{
int a,b;
scanf("%d%d",&a,&b);
par[b] = a; // a 为 b 的父亲 ,所以让 par[b] = a
}
for(int i = 0;i < m;i++)
{
int s1,s2;
scanf("%d%d",&s1,&s2); // 已知两个人所在的顶点的位置
int ans1 = 0,ans2 = 0; // 用来分别记录两个人深度
// 因为题目里说了两个人在一棵树上,所以两个人的节点肯定一样 ,一次从所在节点像上寻找,每个节点的父亲都只有一个
while(par[s1] != s1) // 如果 s1 的父亲不是 s1 ,那么它就不是根节点,继续寻找,知道寻找到根节点为止
{
ans1++; // 每次深度都加 1
s1 = par[s1]; // 将 s1 的父亲赋值给 s1 ,继续像上寻找
}
while(par[s2] != s2) // 同上
{
ans2++;
s2 = par[s2];
}
if(ans1 <= ans2) // 因为 lxh 先动,所以深度相等时 lxh 胜
{
cout << "lxh" << endl;
}
else // 反之 pfz 胜
cout << "pfz" << endl;
}
}
return 0;
}
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