先看一道题:

【BZOJ2286】【SDOI2011】消耗战

Description
在一场战争中,战场由n个岛屿和n−1个桥梁组成,保证每两个岛屿间有且仅有一条路径可达。现在,我军已经侦查到敌军的总部在编号为1的岛屿,而且他们已经没有足够多的能源维系战斗,我军胜利在望。已知在其他k个岛屿上有丰富能源,为了防止敌军获取能源,我军的任务是炸毁一些桥梁,使得敌军不能到达任何能源丰富的岛屿。由于不同桥梁的材质和结构不同,所以炸毁不同的桥梁有不同的代价,我军希望在满足目标的同时使得总代价最小。
侦查部门还发现,敌军有一台神秘机器。即使我军切断所有能源之后,他们也可以用那台机器。机器产生的效果不仅仅会修复所有我军炸毁的桥梁,而且会重新随机资源分布(但可以保证的是,资源不会分布到1号岛屿上)。不过侦查部门还发现了这台机器只能够使用m次,所以我们只需要把每次任务完成即可。
Input
第一行一个整数n,代表岛屿数量。
接下来n−1行,每行三个整数u,v,w,代表u号岛屿和v号岛屿由一条代价为c的桥梁直接相连。
第n+1行,一个整数m,代表敌方机器能使用的次数。
接下来m行,每行一个整数ki,代表第i次后,有ki个岛屿资源丰富,接下来k个整数h1,h2,…hk,表示资源丰富岛屿的编号。
Output
输出有m行,分别代表每次任务的最小代价。
Sample Input
10
1 5 13
1 9 6
2 1 19
2 4 8
2 3 91
5 6 8
7 5 4
7 8 31
10 7 9
3
2 10 6
4 5 7 8 3
3 9 4 6
Sample Output
12
32
22
HINT
对于100%的数据,2≤n≤250000,m≥1,∑ki≤500000,1≤ki≤n−1,1≤u,v≤n,1≤c≤100000

可以想到一个树形DP,\(dp[i]\)表示切断在以i为根的子树中所有关键点(即题中资源丰富的岛屿)所需的最小代价。

这样的树形DP跑一次当然是\(O(n)\)的,总复杂度为\(O(nm)\),肯定过不了。

但是模拟一下可以发现,有一些点的dp值是完全对答案没有贡献的(例如子树中不包含关键点),但是却要计算它的dp值,这样就增加了算法的时间复杂度。

那这样可以思考一下,能不能去掉这些没有用的点,使得树形DP的树尽量小,从而达到减少时间复杂度的效果?

显然可以。

记录一个从每一个点到根路径上权值最小的边,这时对答案真正有贡献的是所有关键点以及它们的LCA,将这些节点抽出来,加上一个1号节点为根,再在这颗新建的树上面跑DP即可。

然而实际上可以不用连边,记录每个点在dfs里面进出栈的顺序,每个点变成表示出栈和进栈的点,拿一个栈进行模拟即可,顺带可以清空。

#include<bits/stdc++.h>
#define N 500010
#define inf 10000010
using namespace std;
int in[N],to[N<<1],nxt[N<<1],cost[N<<1],head[N],out[N],ans[N],deep[N],fa[N][20],indew,cnt,nct,n,m,x,y,z,tree[N];
long long dp[N];
bool is[N];
stack<int> s;
void adde(int x,int y,int z)
{
    to[++cnt]=y;
    nxt[cnt]=head[x];
    cost[cnt]=z;
    head[x]=cnt;
}
void dfs(int u)
{
    for(int i=1;i<=19;i++)
    {
        fa[u][i]=fa[fa[u][i-1]][i-1];
    }
    for(int i=head[u];i;i=nxt[i])
    {
        int v=to[i],w=cost[i];
        if(!deep[v])
        {
            in[v]=++indew;//进栈序
            deep[v]=deep[u]+1;
            ans[v]=min(ans[u],w);
            fa[v][0]=u;
            dfs(v);
        }
    }
    out[u]=++indew;//出栈序
}
bool cmp(int x,int y)//按dfn序进行排序
{
    return ((x>0)?in[x]:out[-x])<((y>0)?in[y]:out[-y]);
}
int lca(int x,int y)
{
    if(deep[x]<deep[y])
    {
        swap(x,y);
    }
    for(int i=19;i>=0;i--)
    {
        if(deep[fa[x][i]]>=deep[y])
        {
            x=fa[x][i];
        }
    }
    if(x==y)
    {
        return x;
    }
    for(int i=19;i>=0;i--)
    {
        if(fa[x][i]!=fa[y][i])
        {
            x=fa[x][i];
            y=fa[y][i];
        }
    }
    return fa[x][0];
}
int main()
{
//  freopen("1.txt","r",stdin);
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<n;i++)
    {
        scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
        adde(x,y,z);
        adde(y,x,z);
    }
    ans[1]=inf;
    deep[1]=1;
    dfs(1);
    scanf("%d",&m);
    while(m--)
    {
        nct=0;
        scanf("%d",&x);
        while(x--)//以下是建虚树
        {
            scanf("%d",&tree[++nct]);
            dp[tree[nct]]=ans[tree[nct]];
            is[tree[nct]]=1;
        }
        sort(tree+1,tree+nct+1,cmp);//先按dfn排序
        for(int i=2;i<=nct;i++)//放LCA进树中
        {
            int LCA=lca(tree[i],tree[i-1]);
            if(!is[LCA])
            {
                tree[++nct]=LCA;
                is[LCA]=1;
            }
        }
        int nct1=nct;
        for(int i=1;i<=nct1;i++)//加出栈点
        {
            tree[++nct]=-tree[i];
        }
        if(!is[1])
        {
            tree[++nct]=1;
            tree[++nct]=-1;
            is[1]=1;
        }
        sort(tree+1,tree+nct+1,cmp);
        for(int i=1;i<=nct;i++)//用栈模拟
        {
            if(tree[i]>0)
            {
                s.push(tree[i]);
            }else{
                int v=s.top(),u;//v是儿子,v出栈后,u就是父亲
                s.pop();
                if(v==1)
                {
                    printf("%lld\n",dp[1]);
                    break;
                }
                u=s.top();
                dp[u]+=min(dp[v],1ll*ans[v]);//dp
                dp[v]=is[v]=0;
            }
        }
    }
    return 0;
}
12-23 01:10