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洛谷【P1351】codevs3728 联合权值
题目描述
无向连通图G 有n 个点,n - 1 条边。点从1 到n 依次编号,编号为 i 的点的权值为W i ,每条边的长度均为1 。图上两点( u , v ) 的距离定义为u 点到v 点的最短距离。对于图G 上的点对( u, v) ,若它们的距离为2 ,则它们之间会产生Wu×Wv 的联合权值。
请问图G 上所有可产生联合权值的有序点对中,联合权值最大的是多少?所有联合权值之和是多少?
输入输出格式
输入格式:
输入文件名为link .in。
第一行包含1 个整数n 。
接下来n - 1 行,每行包含 2 个用空格隔开的正整数u 、v ,表示编号为 u 和编号为v 的点之间有边相连。
最后1 行,包含 n 个正整数,每两个正整数之间用一个空格隔开,其中第 i 个整数表示图G 上编号为i 的点的权值为W i 。
输出格式:
输出文件名为link .out 。
输出共1 行,包含2 个整数,之间用一个空格隔开,依次为图G 上联合权值的最大值
和所有联合权值之和。由于所有联合权值之和可能很大,输出它时要对10007 取余。
输入输出样例
5 1 2 2 33 4 4 5 1 5 2 3 10
20 74
说明
本例输入的图如上所示,距离为2 的有序点对有( 1,3) 、( 2,4) 、( 3,1) 、( 3,5) 、( 4,2) 、( 5,3) 。
其联合权值分别为2 、15、2 、20、15、20。其中最大的是20,总和为74。
【数据说明】
对于30% 的数据,1 < n≤ 100 ;
对于60% 的数据,1 < n≤ 2000;
对于100%的数据,1 < n≤ 200 , 000 ,0 < wi≤ 10, 000 。
思路:
这是一道NOIP(2014)的题并不是水题。
首先n个点,n-1条边,那这就是一棵树了。
我们思考一下,距离为2的点可以看成是一个点连向的任意两个不同的点。
对于第一个询问answer1,对于每个节点我们只要保存和它相邻的点权值最大的节点,在新加入一条边后,用新加入的节点的权值乘上原本最大的权值来更新答案,并且用新加入的节点的权值更新最大权值。
对于第二个询问,可以这么看
根据上面的这棵树(A-I为对应节点的点权),对于点权为A的点,他连出去的点有点权为B、C的点,联合权值是2*BC,对于点权为B的点,他连出去的点有点权为A、D、E、F的点,联合权值是2*AD+2*AE+2*AF+2*DF+2*DE+2*EF,对于点权为C的点,他连出去的点有点权为A、G、H、I的点,联合权值是2*AG+2*AH+2*AI+2*GH+2*GI+2*HI;
这样问题显然就成为了一个数学问题,如果你有丰富的想象力,你看到2*xx,你就可以想到(a+b)2-a2-b2=2ab,那现在我们就可以化简上面的式子,对于某个节点x,他对answer2的贡献就是(∑WSONi)2-ΣWSONi2,现在问题就解决了。
喜闻乐见的Code
1 #include<cstdio> 2 #include<iostream> 3 using namespace std; 4 #define maxn 200010 5 #define mod 10007 6 int w[maxn],wsum[maxn],x[maxn],y[maxn],maxw[maxn]; 7 //w[i]:i的点权; 8 //wsum[i]:与i相连的点的点权和; 9 //maxw[i]:与i相连的点的点权最大值;10 //x[i],y[i]配合使用,x[i]与y[i]相连,可以省去建树的过程;11 int main() {12 int n,ans1=0,ans2=0;13 scanf("%d",&n);14 for(int i=1;i<n;i++)15 scanf("%d%d",&x[i],&y[i]);16 for(int i=1;i<=n;i++)17 scanf("%d",&w[i]);18 for(int i=1;i<n;i++) {19 int a=x[i],b=y[i];20 ans2=(ans2+w[a]*wsum[b]+w[b]*wsum[a])%mod;21 wsum[a]=(wsum[a]+w[b])%mod;22 wsum[b]=(wsum[b]+w[a])%mod;23 ans1=max(ans1,max(w[a]*maxw[b],w[b]*maxw[a]));24 if(w[a]>maxw[b])maxw[b]=w[a];25 if(w[b]>maxw[a])maxw[a]=w[b];26 }27 printf("%d %d\n",ans1,ans2*2%mod);28 return 0;29 }30 //By NuclearSubmarines
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洛谷【P1351】codevs3728 联合权值