没有上司的舞会
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基本思路:
我们在每个节点用两个状态,
设表示不选择节点,子树快乐指数的最大值,
表示选择节点,子树快乐指数的最大值。
那么我们容易得到如下的转移方程:
然后我们对和取就是答案了。
参考代码:
#pragma GCC optimize(2) #pragma GCC optimize(3) #include <bits/stdc++.h> using namespace std; #define IO std::ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(0) #define int long long #define SZ(x) ((int)(x).size()) #define all(x) (x).begin(), (x).end() #define rep(i, l, r) for (int i = l; i <= r; i++) #define per(i, l, r) for (int i = l; i >= r; i--) #define mset(s, _) memset(s, _, sizeof(s)) #define pb push_back #define pii pair <int, int> #define mp(a, b) make_pair(a, b) #define INF 0x3f3f3f3f inline int read() { int x = 0, neg = 1; char op = getchar(); while (!isdigit(op)) { if (op == '-') neg = -1; op = getchar(); } while (isdigit(op)) { x = 10 * x + op - '0'; op = getchar(); } return neg * x; } inline void print(int x) { if (x < 0) { putchar('-'); x = -x; } if (x >= 10) print(x / 10); putchar(x % 10 + '0'); } const int maxn = 6010; struct Edge{ int to,next; }edge[maxn << 1]; int n,cnt,head[maxn],w[maxn]; void add_edge(int u,int v){ edge[++cnt].next = head[u]; edge[cnt].to = v; head[u] = cnt; } int dp[maxn][2]; void dfs(int u,int par){ dp[u][0] = 0,dp[u][1] = w[u]; for(int i = head[u] ; i != -1 ; i = edge[i].next){ int to = edge[i].to; if(to == par) continue; dfs(to,u); dp[u][0] += max(dp[to][0],dp[to][1]); dp[u][1] += dp[to][0]; } } signed main() { IO; cnt = 0; mset(head,-1); cin >> n; rep(i,1,n) cin >> w[i]; for(int i = 1 ; i < n ; i++){ int u,v; cin >> u >> v; add_edge(u,v); add_edge(v,u); } dfs(1,0); int ans = max(dp[1][0],dp[1][1]); cout << ans << '\n'; return 0; }