问题描述
为节省经费,T国的大臣们经过思考,制定了一套优秀的修建方案,使得任何一个大城市都能从首都直接或者通过其他大城市间接到达。同时,如果不重复经过大城市,从首都到达每个大城市的方案都是唯一的。
J是T国重要大臣,他巡查于各大城市之间,体察民情。所以,从一个城市马不停蹄地到另一个城市成了J最常做的事情。他有一个钱袋,用于存放往来城市间的路费。
聪明的J发现,如果不在某个城市停下来修整,在连续行进过程中,他所花的路费与他已走过的距离有关,在走第x千米到第x+1千米这一千米中(x是整数),他花费的路费是x+10这么多。也就是说走1千米花费11,走2千米要花费23。
J大臣想知道:他从某一个城市出发,中间不休息,到达另一个城市,所有可能花费的路费中最多是多少呢?
输入格式
城市从1开始依次编号,1号城市为首都。
接下来n-1行,描述T国的高速路(T国的高速路一定是n-1条)
每行三个整数Pi, Qi, Di,表示城市Pi和城市Qi之间有一条高速路,长度为Di千米。
输出格式
样例输入1
5
1 2 2
1 3 1
2 4 5
2 5 4
135
大臣J从城市4到城市5要花费135的路费。
解题思路:
该题是要求树的直径,即一个树的最长简单路。
直径的求法:两遍DFS (or BFS)
任选一点u为起点,对树进行DFS遍历,找出离u最远的点v;
以v为起点,再进行DFS遍历,找出离v最远的点w。则v到w的路径长度即为树的直径。
原问题可以在O(E)时间内求出
证明:对于任意点u,距离它最远的点v一定是最长路的一端。
如果u在最长路上,那么v一定是最长路的一端。可以用反证法:假设v不是最长路的一端,则存在另一点v’使得(u→v’)是最长路的
部分,于是len(u→v’) > len(u→v)。但这与条件“v是距u最远的点”矛盾。
如果u不在最长路上,则u到其距最远点v的路与最长路一定有一交点c,且(c→v)与最长路的后半段重合,即v一定是最长路的一端。
参考奇老师的代码:
#include<iostream>
#include<vector>
#include<utility>
#include<queue>
#include<cstring>
#include<cstdio>
using namespace std;
#define INF 1000000009
const int N=1000005;
vector<pair<int,int> > G[N];
bool visit[N];
int d[N];
void init()
{
memset(visit,0,sizeof(visit));
}
void dfs(int u)
{
visit[u]=1;
int size=G[u].size();
for(int i=0; i<size; i++)
{
int v=G[u][i].first;
if(!visit[v])
{
d[v]=d[u]+G[u][i].second;
dfs(v);
}
}
}
int main()
{
int n;
cin>>n;
int u,v,w;
for(int i=0; i<n-1; i++)//注意是n-1行数据
{
scanf("%d%d%d",&u,&v,&w);
G[u-1].push_back(make_pair(v-1,w));
G[v-1].push_back(make_pair(u-1,w));
}
//第一遍
init();
for(int i=0; i<n; i++)
d[i]=(i==0?0:INF);
dfs(0);
int start=0;
int max=-1;
for(int i=0; i<n; i++)
if(d[i]>max&&d[i]!=INF)
{
max=d[i];
start=i;
}
//第二遍
init();
for(int i=0; i<n; i++)
d[i]=(i==start?0:INF);
dfs(start);
int ans=-1;
for(int i=0; i<n; i++)
{
if(d[i]>ans && d[i]!=INF)
ans=d[i];
}
ans=10*ans+ans*(ans+1)/2;
cout<<ans<<endl;
return 0;
}
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