POJ 3345 Bribing FIPA 树形DP
题目链接: POJ 3345 Bribing FIPA
题意:
一个国家要参加一个国际组织, 需要n个国家投票, n个国家中有控制和被控制的关系, 形成了一颗树.
比如: 国家C被国家B控制, 国家B被国家A控制, 那么B , C 会跟着A投同一家国家. 而要有些国家给它投票,
就得用若干钻石去贿赂那些国家. 最后问, 要到至少有m个国家投它的票, 最少需要多少钻石.
分析: 对于每一个结点只有两种状态, 选与不选, 所以dp方程里加上一维即可.
dp[i][j][k], 表示在i的子结点中,选j个最少需要的钻石数, 另k=1表示选i本身,k=0表示不选
dp[cnt][j+k][0] = min( dp[cnt][j+k][0], dp[cnt][j][0] + min(dp[son][k][0],dp[son][k][1]) );
代码:
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<string>
#include<vector>
#include<map>
using namespace std;
const int inf=0xFFFFFFF;
vector<string>N[205];
vector<int>M[205];
map<string,int>Map;
int h[205],dp[205][205][2]; /// dp[i][j][k] k=0表示不选i,反之则选
int n,m;
void Init(){
for(int i=0;i<=n;++i){
N[i].clear();
M[i].clear();
for(int j=0;j<=n;++j)
dp[i][j][1]=dp[i][j][0]=inf;
}
memset(h,0,sizeof(h));
}
void DFS(int cnt){
int len=M[cnt].size();
h[cnt]=len;
for(int i=0;i<len;++i)
DFS(M[cnt][i]),h[cnt]+=h[M[cnt][i]];
for(int i=2;i<=min(m,h[cnt])+1;++i)
dp[cnt][i][1]=dp[cnt][1][1]; ///贿赂了cnt,就不用贿赂它的子结点
dp[cnt][0][0]=0;
for(int i=0;i<len;++i){
int son=M[cnt][i];
for(int j=m; j>=0; --j)
for(int k=m-j; k>=0; --k)
dp[cnt][j+k][0]=min(dp[cnt][j+k][0],dp[cnt][j][0]+min(dp[son][k][0],dp[son][k][1]));
}
}
int main(){
while(cin>>n>>m){
Init();
for(int i=1;i<=n;++i){
string s; cin>>s>>dp[i][1][1];
Map[s]=i;
char c; scanf("%c",&c);
while(c!='\n'){
cin>>s;
N[i].push_back(s);
scanf("%c",&c);
}
}
for(int i=1;i<=n;++i){
int len=N[i].size();
for(int j=0;j<len;++j){
string s=N[i][j];
M[i].push_back(Map[s]);
h[Map[s]]=1;
}
}
for(int i=1;i<=n;++i)
if(h[i]==0) M[0].push_back(i);
memset(h,0,sizeof(h));
DFS(0);
cout<<min(dp[0][m][1],dp[0][m][0])<<endl;
}
return 0;
}
/*
7 3
A 7 B C
B 5 D E
C 6 F G
D 1
E 2
F 3
G 4
5
*/
