bzoj 2152 聪聪可可
2152: 聪聪可可
Description
聪聪和可可是兄弟俩,他们俩经常为了一些琐事打起来,例如家中只剩下最后一根冰棍而两人都想吃、两个人都想玩儿电脑(可是他们家只有一台电脑)……遇到这种问题,一般情况下石头剪刀布就好了,可是他们已经玩儿腻了这种低智商的游戏。他们的爸爸快被他们的争吵烦死了,所以他发明了一个新游戏:由爸爸在纸上画n个“点”,并用n-1条“边”把这n个“点”恰好连通(其实这就是一棵树)。并且每条“边”上都有一个数。接下来由聪聪和可可分别随即选一个点(当然他们选点时是看不到这棵树的),如果两个点之间所有边上数的和加起来恰好是3的倍数,则判聪聪赢,否则可可赢。聪聪非常爱思考问题,在每次游戏后都会仔细研究这棵树,希望知道对于这张图自己的获胜概率是多少。现请你帮忙求出这个值以验证聪聪的答案是否正确。
Input
输入的第1行包含1个正整数n。后面n-1行,每行3个整数x、y、w,表示x号点和y号点之间有一条边,上面的数是w。
Output
以即约分数形式输出这个概率(即“a/b”的形式,其中a和b必须互质。如果概率为1,输出“1/1”)。
Sample Input
5
1 2 1
1 3 2
1 4 1
2 5 3
1 2 1
1 3 2
1 4 1
2 5 3
Sample Output
13/25
【样例说明】
13组点对分别是(1,1) (2,2) (2,3) (2,5) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (4,3) (4,4) (5,2) (5,3) (5,5)。
【样例说明】
13组点对分别是(1,1) (2,2) (2,3) (2,5) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (4,3) (4,4) (5,2) (5,3) (5,5)。
【数据规模】
对于100%的数据,n<=20000。
做完本题发现点分治细节不理解没关系,套上模板的框架就好了
要求找3的倍数,所以点分治统计%3余0、余1、余2的个数
观察样例发现,点对可以两个数字相同,颠倒前后顺序算2个
所以统计的结果为 余0*余0+余1*余2*2
#include<cstdio> #include<algorithm> #define N 20001 #define inf 30001 using namespace std; int n; int head[N],cnt,sum,son[N],f[N],d[N],deep[N],root,ans; bool vis[N]; struct node{int next,to,w;}e[2*N]; inline void add(int u,int v,int w) { e[++cnt].to=v;e[cnt].w=w;e[cnt].next=head[u];head[u]=cnt; e[++cnt].to=u;e[cnt].w=w;e[cnt].next=head[v];head[v]=cnt; } inline void getroot(int x,int fa) { son[x]=1;f[x]=0; for(int i=head[x];i;i=e[i].next) { if(e[i].to==fa||vis[e[i].to]==true) continue; getroot(e[i].to,x); son[x]+=son[e[i].to]; f[x]=max(f[x],son[e[i].to]); } f[x]=max(f[x],sum-son[x]); if(f[x]<f[root]) root=x; } inline void getdis(int x,int fa) { deep[++deep[0]]=d[x]; for(int i=head[x];i;i=e[i].next) { if(e[i].to==fa||vis[e[i].to]) continue; d[e[i].to]=(d[x]+e[i].w)%3; getdis(e[i].to,x); } } inline int cal(int x,int p) { d[x]=p%3;deep[0]=0; getdis(x,0); int c0=0,c1=0,c2=0; for(int i=1;i<=deep[0];i++) { switch(deep[i]) { case 0 : c0++;break; case 1 : c1++;break; case 2 : c2++;break; } } return c0*c0+c1*c2*2; } inline void work(int x) { ans+=cal(x,0); vis[x]=true; for(int i=head[x];i;i=e[i].next) { if(vis[e[i].to]) continue; ans-=cal(e[i].to,e[i].w); sum=son[e[i].to]; root=0; getroot(e[i].to,0); work(root); } } inline int gcd(int a,int b){return !b ? a:gcd(b,a%b);} int main() { scanf("%d",&n); int u,v,w; for(int i=1;i<n;i++) { scanf("%d%d%d",&u,&v,&w); add(u,v,w); } sum=n;f[0]=inf; getroot(1,0); work(root); int tot=n*n; int h=gcd(tot,ans); printf("%d/%d",ans/h,tot/h); }
2个错误:
1、删除完一个节点后,寻找下一个根节点之前,sum总是忘了更新为son[e[i].to]
2、思维被模板禁锢,因为用的求树上距离小于等于k的点对个数,所以统计答案时
sort(deep+1,deep+deep[0]+1); int l=0,r=deep[0],t=0,mid; while(l<=r) { mid=l+r>>1; if(deep[mid]==0) l=mid+1,t=mid; else r=mid-1; } return t+(deep[0]-t)/2;
树上距离小于等于k的点对个数不能是两个相同的节点,而且颠倒顺序也算一个
但这个题,如果余0的话,所有余0的数可以任意挑(包括自己),余1和余2的数可以交换取得人重复取一遍
这是个非常蠢的错误,下面样例说明都写得清清楚楚
