题目
阿狸和桃子正在玩一个游戏,游戏是在一个带权图G=(V, E)上进行的,设节点权值为w(v),边权为c(e)。游戏规则是这样的: 1. 阿狸和桃子轮流将图中的顶点染色,阿狸会将顶点染成红色,桃子会将顶点染成粉色。已经被染过色的点不能再染了,而且每一轮都必须给一个且仅一个顶点染色。 2. 为了保证公平性,节点的个数N为偶数。
3. 经过N/2轮游戏之后,两人都得到了一个顶点集合。对于顶点集合S,得分计算方式为
由于阿狸石头剪子布输给了桃子,所以桃子先染色。两人都想要使自己的分数比对方多,且多得越多越好。如果两人都是采用最优策略的,求最终桃子的分数减去阿狸的分数。
Input
输入第一行包含两个正整数N和M,分别表示图G的节点数和边数,保证N一定是偶数。 接下来N+M行。 前N行,每行一个整数w,其中第k行为节点k的权值。 后M行,每行三个用空格隔开的整数a b c,表示一条连接节点a和节点b的边,权值为c。
Output
输出仅包含一个整数,为桃子的得分减去阿狸的得分。
Sample Input
Sample Output
分析
贪心神仙题,设桃子所取节点染色为0,阿狸为1,则对于一条边的两个点有一下3中情况:
1. 0 0
2. 0 1 / 1 0
3. 1 1
对于这三种情况,设点权为v1和v3,边权为v2,则桃子所得的差值增加量分别为:
1. v1+v2+v3
2. ±(v1-v3)
3. -(v1+v2+v3)
到这里,经过感性的思考后,我们不难发现如果因为目的是使所取差值最大,所以当我们设v1'=v1+v2/2,v2'=0,v3'=v3+v2/2时,3种取点情况所产生的差值增加量不变,而最优策略即为取新点权最大的点。
但我们还有两个要注意的点:
1.因为点权可能为奇数,为防止精度问题,我们将所有新点权值乘2,即:v1'=2*v1+v2,v3'=2*v3+v2
2.因为最后输出值为桃子所得值-阿狸所得值,所有我们在取点是需要记录一下这个点是谁取的,在最后进行处理并判断他是否得到边权
代码
#include<iostream>
#include<cstdio>#include<cstring>#include<string>#include<cmath>#include<cstdlib>#include<algorithm>#include<queue>#include<stack>#include<map>#include<vector>using namespace std;int d[110000];struct node{ int pl,v;}a[110000];struct edge{ int x,y,z;}e[110000];bool cmp(const node &x,const node &y){ return x.v>y.v;}map<int,int>is;int main(){ int n,m,i,j,k,x,y,z; cin>>n>>m; for(i=1;i<=n;i++){ cin>>x; d[i]=x; a[i].v=2*x; a[i].pl=i; } for(i=1;i<=m;i++){ cin>>x>>y>>z; e[i].x=x; e[i].y=y; e[i].z=z; a[x].v+=z; a[y].v+=z; } sort(a+1,a+n+1,cmp); int ans1=0,ans2=0; for(i=1;i<=n;i++) if(i%2){ ans1+=d[a[i].pl]; is[a[i].pl]=1; }else { ans2+=d[a[i].pl]; } for(i=1;i<=m;i++) if(is[e[i].x]==is[e[i].y]){ if(is[e[i].x])ans1+=e[i].z; else ans2+=e[i].z; } cout<<ans1-ans2<<endl; return 0;}突然发现当时的代码写得有点sb....#include#include #include #include #include #include #include #include #include #include
这样就好了qwq