Acwing-287-积蓄程度(树上DP, 换根)

链接:

https://www.acwing.com/problem/content/289/

题意:

有一个树形的水系,由 N-1 条河道和 N 个交叉点组成。

我们可以把交叉点看作树中的节点,编号为 1~N,河道则看作树中的无向边。

每条河道都有一个容量,连接 x 与 y 的河道的容量记为 c(x,y)。

河道中单位时间流过的水量不能超过河道的容量。

有一个节点是整个水系的发源地,可以源源不断地流出水,我们称之为源点。

除了源点之外,树中所有度数为 1 的节点都是入海口,可以吸收无限多的水,我们称之为汇点。

也就是说,水系中的水从源点出发,沿着每条河道,最终流向各个汇点。

在整个水系稳定时,每条河道中的水都以单位时间固定的水量流向固定的方向。

除源点和汇点之外,其余各点不贮存水,也就是流入该点的河道水量之和等于从该点流出的河道水量之和。

整个水系的流量就定义为源点单位时间发出的水量。

在流量不超过河道容量的前提下,求哪个点作为源点时,整个水系的流量最大,输出这个最大值。

思路:

建树, 第一遍DFS跑以1为根, 即以1为源点的最大流量.
第二遍不断换根去求.
对于个点, 其父节点已经计算完毕, 推出式子,先算出除当前节点外所有节点到根节点的流量.
再将其累积到当前节点.

代码:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
const int MAXN = 2e5+10;
const int INF = 1e9;

vector<pair<int, LL> > G[MAXN];
LL Dp1[MAXN], Dp2[MAXN];
int n;

LL Dfs1(int u, int fa)
{
    LL flow = 0;
    for (int i = 0;i < G[u].size();i++)
    {
        int node = G[u][i].first;
        LL maxflow = G[u][i].second;
        if (node == fa)
            continue;
        LL tmp = Dfs1(node, u);
        flow += min(tmp, maxflow);
    }
    if (flow == 0)
    {
        Dp1[u] = INF;
        return INF;
    }
    else
    {
        Dp1[u] = flow;
        return flow;
    }
}

LL Dfs2(int u, int fa)
{
    for (int i = 0;i < G[u].size();i++)
    {
        int node = G[u][i].first;
        LL maxflow = G[u][i].second;
        if (node == fa)
            continue;
        if (Dp1[node] == INF)
        {
            Dp2[node] = maxflow;
        }
        else
        {
            LL tmp = Dp2[u]-min(Dp1[node], maxflow);
            Dp2[node] = Dp1[node] + min(maxflow, tmp);
        }
        Dfs2(node, u);
    }
}

int main()
{
    int t;
    scanf("%d", &t);
    int u, v, w;
    while (t--)
    {
        memset(Dp1, 0, sizeof(Dp1));
        memset(Dp2, 0, sizeof(Dp2));
        scanf("%d", &n);
        for (int i = 1;i <= n;i++)
            G[i].clear();
        for (int i = 1;i < n;i++)
        {
            scanf("%d%d%d", &u, &v, &w);
            G[u].push_back(make_pair(v, w));
            G[v].push_back(make_pair(u, w));
        }
        Dfs1(1, 0);
        Dp2[1] = Dp1[1];
        Dfs2(1, 0);

        LL res = 0;
        for (int i = 1;i <= n;i++)
            res = max(res, Dp2[i]);
//        for (int i = 1;i <= n;i++)
//            cout << Dp2[i] << ' ' ;
//        cout << endl;
        printf("%lld\n", res);
    }

    return 0;
}
posted @ 2019-10-02 19:23  YDDDD  阅读(144)  评论(0编辑  收藏  举报