BZOJ3573 [Hnoi2014]米特运输

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本文作者:ljh2000
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题目链接:BZOJ3573
 
 
正解:排序+分析
解题报告:
  题目给出的各项约束条件,其实就是想告诉我们一个这样的模型:
  每个点的权值$=$父亲节点的权值*父亲节点的儿子节点个数,修改尽量少的点权使得满足要求。
  然后可以发现,只要确定了一个点填什么,整棵树的点权其实就唯一确定了…
  考虑两个点$u$、$v$,令$dis[x]=$x走到根需要乘的数(也就是到根的路径上的每个节点的儿子节点个数的连乘),令$A$表示点权,他们两个可以同时不修改,当且仅当$A[u]*dis[u]=A[v]*dis[v]$,不妨设为$C$,把每个数的$C$算出来,答案就是$n-tot$,$tot$表示出现次数最多的那个$C$的出现次数。因为连乘起来数字太大,可以用$hash$或者取对数。
 
 
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#include <complex>
using namespace std;
typedef long long LL;
const int MAXN = 500011;
const int MAXM = 1000011;
const long double eps = 1e-8;//eps!!!
int n,a[MAXN],ecnt,first[MAXN],to[MAXM],next[MAXM],son[MAXN],ans;
long double p[MAXN];

inline int getint(){
    int w=0,q=0; char c=getchar(); while((c<'0'||c>'9') && c!='-') c=getchar();
    if(c=='-') q=1,c=getchar(); while (c>='0'&&c<='9') w=w*10+c-'0',c=getchar(); return q?-w:w;
}

inline bool cmp(long double x,long double y){ if(fabs(x-y)<=eps) return true; return false; }

inline void dfs(int x,int fa){
	for(int i=first[x];i;i=next[i]) {
		int v=to[i]; if(v==fa) continue;
		dfs(v,x); son[x]++;
	}
}

inline void dfs2(int x,int fa,long double lei){
	lei+=log(son[x]);
	for(int i=first[x];i;i=next[i]) {
		int v=to[i]; if(v==fa) continue;
		p[v]=(long double)lei+log(a[v]);//不能用p[x]+!!!
		dfs2(v,x,lei);
	}
}

inline void work(){
	n=getint(); for(int i=1;i<=n;i++) a[i]=getint(); int x,y;
	for(int i=1;i<n;i++) {
		x=getint(); y=getint();
		next[++ecnt]=first[x]; first[x]=ecnt; to[ecnt]=y;
		next[++ecnt]=first[y]; first[y]=ecnt; to[ecnt]=x;
	}
	dfs(1,0); dfs2(1,0,0); p[1]+=log(a[1]); sort(p+1,p+n+1); x=1;
	for(int i=1;i<=n;i++) {
		if(cmp(p[i],p[i-1])) x++;
		else { ans=max(ans,x); x=1; }
	}
	printf("%d",n-ans);
}

int main()
{
    work();
    return 0;
}

  

posted @ 2017-02-23 14:43  ljh_2000  阅读(198)  评论(0编辑  收藏  举报