2809: [Apio2012]dispatching

Time Limit: 10 Sec Memory Limit: 128 MB

Submit: 1932 Solved: 967

[Submit][Status][Discuss]

Description

在一个忍者的帮派里,一些忍者们被选中派遣给顾客,然后根据自己的工作获取报偿。在这个帮派里。有一名忍者被称之为 Master。除了 Master以外。每名忍者都有且仅有一个上级。为保密,同一时候增强忍者们的领导力。全部与他们工作相关的指令总是由上级发送给他的直接下属,而不同意通过其它的方式发送。

如今你要招募一批忍者,并把它们派遣给顾客。

你须要为每一个被派遣的忍者 支付一定的薪水,同一时候使得支付的薪水总额不超过你的预算。另外,为了发送指令,你须要选择一名忍者作为管理者,要求这个管理者能够向全部被派遣的忍者 发送指令。在发送指令时,不论什么忍者(无论是否被派遣)都能够作为消息的传递 人。管理者自己能够被派遣,也能够不被派遣。当然。假设管理者没有被排遣,就不须要支付管理者的薪水。你的目标是在预算内使顾客的惬意度最大。这里定义顾客的惬意度为派遣的忍者总数乘以管理者的领导力水平。当中每一个忍者的领导力水平也是一定的。写一个程序,给定每一个忍者 i的上级 Bi。薪水Ci,领导力L i,以及支付给忍者们的薪水总预算 M,输出在预算内满足上述要求时顾客惬意度的最大值。

1 ≤N ≤ 100,000 忍者的个数;

1 ≤M ≤ 1,000,000,000 薪水总预算;

0 ≤Bi < i 忍者的上级的编号;

1 ≤Ci ≤ M 忍者的薪水;

1 ≤Li ≤ 1,000,000,000 忍者的领导力水平。

Input

从标准输入读入数据。

第一行包括两个整数 N和 M,当中 N表示忍者的个数。M表示薪水的总预算。

接下来 N行描写叙述忍者们的上级、薪水以及领导力。

当中的第 i 行包括三个整 Bi , C i , L i分别表示第i个忍者的上级。薪水以及领导力。Master满足B i = 0,而且每一个忍者的老板的编号一定小于自己的编号 Bi < i。

Output

输出一个数。表示在预算内顾客的惬意度的最大值。

Sample Input

5 4

0 3 3

1 3 5

2 2 2

1 2 4

2 3 1

Sample Output

6

HINT

假设我们选择编号为 1的忍者作为管理者而且派遣第三个和第四个忍者,薪水总和为 4。没有超过总预算 4。由于派遣了 2 个忍者而且管理者的领导力为 3。

用户的惬意度为 2 。是能够得到的用户惬意度的最大值。

Source

这个题做法非常多,能够dfs序+主席树,能够平衡树启示式合并,能够左偏树

我写的Splay启示式合并

显然每次选择费用最小的当下属.

对每一个节点把他的孩子节点合并到他的平衡树上,对每一个节点记录一下子树费用和.

然后乱搞一下233

然而Codevs和BZOJ过了,COGS上单点时限0.4s就被卡掉了…

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<algorithm>
#define MAXN 100010
#define LL long long
using namespace std;
int n,m,top,temp;
LL maxn;
int root,que[MAXN];
int L[MAXN];
struct splay
{
int ch[2],fa;//0左1右
int size,data;
LL sum;//子树费用和
}tree[MAXN];
struct edge
{
int to;
edge *next;
}e[MAXN],*prev[MAXN];
void in(int &x)
{
char ch=getchar();x=0;
while (!(ch>='0'&&ch<='9')) ch=getchar();
while (ch>='0'&&ch<='9') x=x*10+ch-'0',ch=getchar();
}
inline void add(int u,int v)
{
e[++top].to=v;e[top].next=prev[u];prev[u]=&e[top];
}
inline void calc(int x)
{
tree[x].size=tree[tree[x].ch[0]].size+tree[tree[x].ch[1]].size+1;
tree[x].sum=tree[tree[x].ch[0]].sum+tree[tree[x].ch[1]].sum+tree[x].data;
}
inline void rot(int x,bool flag)//0左旋1右旋
{
int y=tree[x].fa;
tree[y].ch[!flag]=tree[x].ch[flag];
if (tree[x].ch[flag]) tree[tree[x].ch[flag]].fa=y;
tree[x].fa=tree[y].fa;
if (tree[tree[y].fa].ch[0]==y) tree[tree[y].fa].ch[0]=x;
else tree[tree[y].fa].ch[1]=x;
tree[x].ch[flag]=y;tree[y].fa=x;
calc(x);calc(y);
}
inline void Splay(int x,int f)
{
if (!x||x==f) return;
while (tree[x].fa!=f)
{
if (tree[tree[x].fa].fa==f)
{
if (tree[tree[x].fa].ch[0]==x) rot(x,1);
else rot(x,0);
}
else
{
int y=tree[x].fa,z=tree[y].fa;
if (tree[z].ch[0]==y)
if (tree[y].ch[0]==x) rot(y,1),rot(x,1);
else rot(x,0),rot(x,1);
else
if (tree[y].ch[0]==x) rot(x,1),rot(x,0);
else rot(y,0),rot(x,0);
}
}
if (x) calc(x);
if (f) calc(f);
}
inline void insert(int x,int node)
{
int N=x,t=0;
while (N)
{
t=N;
if (tree[node].data>=tree[N].data) N=tree[N].ch[1];
else N=tree[N].ch[0];
}
tree[node].fa=t;
if (tree[node].data>=tree[t].data) tree[t].ch[1]=node;
else tree[t].ch[0]=node;
Splay(node,0);
}
inline void insert(int &rt,int F,int x)
{
if (rt==0)
{
rt=x;
tree[x].fa=F;
Splay(x,0);
return;
}
if (tree[x].data<=tree[rt].data) insert(tree[rt].ch[0],rt,x);
else insert(tree[rt].ch[1],rt,x);
}
inline void Union(int x,int y)
{
Splay(x,0);Splay(y,0);
calc(x);calc(y);
if (tree[y].size>tree[x].size) swap(x,y);
int head=0,tail=1;
que[0]=x,que[1]=y;
while (head<tail)
{
int now=que[++head];
if (tree[now].ch[0]) que[++tail]=tree[now].ch[0];
if (tree[now].ch[1]) que[++tail]=tree[now].ch[1];
tree[now].ch[0]=tree[now].ch[1]=0;
insert(que[head-1],0,now);
}
}
inline int rank(int data,int x)
{
if (!x) return 0;
if (data>=tree[x].sum) return tree[x].size;
if (data==tree[tree[x].ch[0]].sum+tree[x].data) return tree[tree[x].ch[0]].size+1;
if (data<tree[tree[x].ch[0]].sum+tree[x].data) return rank(data,tree[x].ch[0]);
return tree[tree[x].ch[0]].size+1+rank(data-tree[tree[x].ch[0]].sum-tree[x].data,tree[x].ch[1]);
}
inline void solve()
{
for (int x=n;x;x--)
{
for (edge *i=prev[x];i;i=i->next) Union(i->to,x);
Splay(x,0);
maxn=max(maxn,(long long)(rank(m,x))*L[x]);
}
}
int main()
{
scanf("%d%d",&n,&m);
for (int i=1;i<=n;i++)
{
int f,c;
in(f);in(c);in(L[i]);
if (f==0) root=i;
else add(f,i);
tree[i].size=1;tree[i].sum=tree[i].data=c;
tree[i].ch[0]=tree[i].ch[1]=tree[i].fa=0;
}
solve();
cout<<maxn<<endl;
}

【APIO2012】【BZOJ2809】派遣dispatching的更多相关文章

  1. 【BZOJ】【2809】【APIO2012】派遣dispatching

    贪心/可并堆 跪了……我这么弱果然还是应该回家种红薯去…… 考虑选人的时候,每个人对答案的贡献其实是一样的,都是1,那么我们就贪心地去选花钱少的就好啦~ 具体的做法:倒着枚举(因为有b[i]<i ...

  2. 「APIO2012」派遣

    「APIO2012」派遣 传送门 当预算超过限制时,优先丢掉薪水高的忍者(左偏树维护一下),然后答案取合法答案的最大值. 参考代码: #include <algorithm> #inclu ...

  3. 【BZOJ-2809】dispatching派遣 Splay + 启发式合并

    2809: [Apio2012]dispatching Time Limit: 10 Sec  Memory Limit: 128 MBSubmit: 2334  Solved: 1192[Submi ...

  4. 【BZOJ2809】【APIO2012】派遣

    Background 在一个忍者的帮派里,一些忍者们被选中派遣给顾客,然后依据自己的工作获取报偿. Description 在这个帮派里,有一名忍者被称之为Master.除了Master以外,每名忍者 ...

  5. APIO2012 派遣dispatching | 左偏树

    题目链接:戳我 就是尽可能地选取排名小的,加起来就可以了.然后我们考虑利用一个大根堆,一个一个合并,如果超过派遣的钱,我们就把费用最大的那个忍者丢出队列. 左偏树,作为一个十分优秀的可并堆,我们这道题 ...

  6. [APIO2012] 派遣 dispatching

    Time Limit: 10 Sec  Memory Limit: 128 MBSubmit: 4580  Solved: 2348 Description 在一个忍者的帮派里,一些忍者们被选中派遣给 ...

  7. 【bzoj2809】dispatching

    这题的最优解法是可并堆,从上往下合并及删点,标准的O(nlogn)解法. 为了练习主席树,特用主席树写一发,可以按dfs序建立主席树,对每个子树进行查询. 总时间5232毫秒,要垫底了... 看来需要 ...

  8. APIO刷题

    APIO2010 APIO2010T1 特别行动队 记 \(dp[i]\) 表示划分前 \(i\) 个时的答案,则有 \(dp[i] = max\{ dp[j] + a(sum[i]-sum[j])^ ...

  9. 【BZOJ2809】[Apio2012]dispatching 可并堆

    [BZOJ2809][Apio2012]dispatching Description 在一个忍者的帮派里,一些忍者们被选中派遣给顾客,然后依据自己的工作获取报偿.在这个帮派里,有一名忍者被称之为 M ...

随机推荐

  1. C# 生成 bmp 格式的图片

    using System; using System.Collections.Generic; using System.Diagnostics; using System.Drawing; usin ...

  2. (三)Mybatis总结之动态sql

    动态sql 为何需要动态sql?因为简单的sql语句已经不能满足复杂的业务需求 动态sql相当于sql语句拼接 1.if语句 if语句:判断,如果执行多条件查询,如果中间某个条件变量为空,就跳过当前判 ...

  3. opencv识别验证码的教程和资料

    简书教程:https://www.jianshu.com/p/41127bf90ca9 博客园教程(较详细):https://www.cnblogs.com/qqandfqr/p/7866650.ht ...

  4. DatePickerDialog和TimePickerDialog(基于对话框显示时间和日期)

    public class MainActivity extends Activity implements android.view.View.OnClickListener{ private But ...

  5. JPEG图像压缩出现资源不足问题的解决

    1,问题的提出 公司开发了一个图像压缩上传程序.采用Delphi语言实现.大致步骤如下: 1,上传前将文件打开装载到TJpegImage, 2,创建一个TBitmap组件,设置其大小,采用Stretc ...

  6. Codeforces_768_D_(概率dp)

    D. Jon and Orbs time limit per test 2 seconds memory limit per test 256 megabytes input standard inp ...

  7. [转]Js获取当前日期时间及其它操作

    转载自:http://www.cnblogs.com/carekee/articles/1678041.html Js获取当前日期时间及其它操作 var myDate = new Date();myD ...

  8. Java中XML数据

    Java中XML数据 XML解析——Java中XML的四种解析方式 XML是一种通用的数据交换格式,它的平台无关性.语言无关性.系统无关性.给数据集成与交互带来了极大的方便.XML在不同的语言环境中解 ...

  9. oracle文件 结构01

    1.减少数据的冗余(例如使用id) 2.保证数据库一致性 关联表越多越慢 主机名 hosts 文件 ntp 时间同步

  10. Xcode5编译ffmpeg

    命令行安装FFmpeg:git clone git://source.ffmpeg.org/ffmpeg.git ffmpeg(或:到https://github.com/gabriel/ffmpeg ...