1577:【例 3】數字轉換
問題描述
如果一個數 x 的約數和 y (不包括他本身)比他本身小,那么 x 可以變成 y,y 也可以變成 x,例如 4 可以變為 3,1 可以變為 7,限定所有數字變換在不超過 n 的正整數范圍內進行,求不斷進行數字變換且不出現重復數字的最多變換步數,
思路
- 題意:x 所有約數的和為 y,那么 x 就可以和 y 互相轉化(在 x<y 的前提下),首先我們預處理 1~n 中的每個數字 x,可以轉化為那個數 y,我們在 x 與 y 之間建立一條邊,這樣預處理完之后,形成以 1 為根節點的一顆樹,
- 題目就是讓求這個樹中的直徑是多少?
樹的直徑
- 樹的直徑定義:在一棵樹中的任意兩個節點之間(這兩個節點都應該是:葉子結點)的簡單路徑的最長距離(樹的直徑不唯一),
解法一:找樹的直徑的兩個端點
- 以樹中的任意一個節點 x,進行深搜,找到距離 x 最遠的那個葉子節點 s,s 就是樹的直徑的其中的一個端點,
- 再以 s 進行深搜,找到距離 s 最遠的葉子節點 e,e 是樹的直徑的另一個端點,在此次深搜的時候我們已經得到的 s->e 樹的直徑距離了,
- 證明傳送門
代碼
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <queue>
#include <map>
/* #include <unordered_map> */
#include <bitset>
#include <vector>
void fre() { system("clear"), freopen("A.txt", "r", stdin); freopen("Ans.txt","w",stdout); }
void Fre() { system("clear"), freopen("A.txt", "r", stdin);}
#define ios ios::sync_with_stdio(false)
#define Pi acos(-1)
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
#define ll long long
#define ull unsigned long long
#define db double
#define Pir pair<int, int>
#define m_p make_pair
#define INF 0x3f3f3f3f
#define esp 1e-7
#define for_(i, s, e) for(int i = (ll)(s); i <= (ll)(e); i ++)
#define rep_(i, e, s) for(int i = (ll)(e); i >= (ll)(s); i --)
#define sc scanf
#define pr printf
#define sd(a) scanf("%d", &a)
#define ss(a) scanf("%s", a)
#define size() size() * 1LL
#define mod (ll)(10007)
#define Min(a, b, c) min(a, min(b, c))
#define Max(a, b, c) max(a, max(b, c))
using namespace std;
const int mxn = 50005;
vector<int> e[mxn];
int sov(int x)
{
int sum = 0;
for(int i = 1; i * i <= x; i ++)
{
if(x % i) continue;
sum += i;
if(x / i != i && i != 1)
sum += x / i;
}
return sum;
}
Pir a, b;
int dep[mxn];
void dfs(int u, int p, int dep[], Pir & c)
{
dep[u] = dep[p] + 1;
if(c.se < dep[u])
{
c.se = dep[u];
c.fi = u;
}
for_(i, 0, e[u].size() - 1)
{
int v = e[u][i];
if(v == p) continue;
dfs(v, u, dep, c);
}
}
int main()
{
/* fre(); */
int n; sd(n);
for_(i, 2, n)
{
int sm = sov(i);
if(sm < i)
{
e[i].pb(sm);
e[sm].pb(i);
}
}
dfs(1, 0, dep, a);
memset(dep, 0, sizeof(dep));
dfs(a.fi, 0, dep, b);
pr("%d\n", b.se - 1);
return 0;
}
解法二——樹形DP
-
對于這種解法,我只需要弄懂它的狀態轉移方程,就好說了,
-
定義:dp [mxn][3],
- dp [u][0] 表示以 u 為根的子樹中,u 到其葉子所有節點中最遠距離是多少,
- dp [u][1] 表示以 u 為根的子樹中,u 到其葉子所有節點中次遠距離是多少,
- dp [u][2] 表示 整棵樹 G 挖去 子樹部分之后,剩余部分的樹
G
′
G'
G′ 中的葉子節點的到 u 的最大距離,舉例如下圖表示 (
當u ==2時)
-
在上面這個圖中,子節點 2 能產生最大距離(產生樹的直徑距離)的話,產生的方式有兩種:
- 紅色部分的長度 + 紫色部分的長度
- 紅色部分的長度 + 藍色部分的長度
-
在這兩個方案中的 去最大值就可可以得到經過 2 節點路徑的最大長度,如果我們樹中所有的節點所能產生的最大值去最優值,那么這個最優值就是樹的直徑了,
-
對于求解 樹中每一個節點 u 的 dp [u][0]、dp [u][1] 的話 我們用一個 dfs 就可以直接求出來了,
-
但是對于 dp [u][2] 的求法思路是:我在另一個 dfs 函式中,在從上往下遞回的時候我們利用 當前遞回的到的節點 u 的 dp [u][0~2] 之間的資料來更新的它的所有子節點的 dp [v][2] 的值,例如在這個圖中如果我們 dfs 到了節點 2,現在要更新它的子節點 4 的 dp [4][2] 的值,
- 因為節點 2 的 dp [2][0] (紅色那部分) 經過了要更新的節點 4, dp [4][2] 的的值 = max(藍色線段長度(dp [2][1]) ,紫色線段長度 (dp [2][2]))+ (2-4 這條邊之間的長度),
- 如果節點 2 的 dp [2][0] (紅色那部分)
沒有經過了要更新的節點 4,那么 dp [4][2] 的的值 = max(紅色線段長度(dp [2][0]) ,紫色線段長度 (dp [2][2]))+ (2-4 這條邊之間的長度),
這種解法的思路就是這樣,具體實作看代碼,,,,,,,,,,,
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <queue>
#include <map>
/* #include <unordered_map> */
#include <bitset>
#include <vector>
void fre() { system("clear"), freopen("A.txt", "r", stdin); freopen("Ans.txt","w",stdout); }
void Fre() { system("clear"), freopen("A.txt", "r", stdin);}
#define ios ios::sync_with_stdio(false)
#define Pi acos(-1)
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
#define ll long long
#define ull unsigned long long
#define db double
#define Pir pair<int, int>
#define m_p make_pair
#define INF 0x3f3f3f3f
#define esp 1e-7
#define for_(i, s, e) for(int i = (ll)(s); i <= (ll)(e); i ++)
#define rep_(i, e, s) for(int i = (ll)(e); i >= (ll)(s); i --)
#define sc scanf
#define pr printf
#define sd(a) scanf("%d", &a)
#define ss(a) scanf("%s", a)
#define size() size() * 1LL
#define mod (ll)(10007)
#define Min(a, b, c) min(a, min(b, c))
#define Max(a, b, c) max(a, max(b, c))
using namespace std;
const int mxn = 50005;
vector<int> e[mxn];
int sov(int x)
{
int sum = 0;
for(int i = 1; i * i <= x; i ++)
{
if(x % i) continue;
sum += i;
if(x / i != i && i != 1)
sum += x / i;
}
return sum;
}
int dis[mxn][3];
int mxson[mxn];
void dfs(int u, int p)
{
for_(i, 0, e[u].size() - 1)
{
int v = e[u][i];
if(v == p) continue;
dfs(v, u);
int d = dis[v][0] + 1;
if(d >= dis[u][0])
{
dis[u][1] = dis[u][0];
dis[u][0] = d;
mxson[u] = v;
}
else if(d > dis[u][1])
dis[u][1] = d;
}
}
void dfs2(int u, int p)
{
for_(i, 0, e[u].size() - 1)
{
int v = e[u][i];
if(v == p) continue;
if(mxson[u] != v)
dis[v][2] = max(dis[u][0], dis[u][2]) + 1;
else
dis[v][2] = max(dis[u][1], dis[u][2]) + 1;
dfs2(v, u);
}
}
int main()
{
/* fre(); */
int n; sd(n);
for_(i, 2, n)
{
int sm = sov(i);
if(sm < i)
{
e[i].pb(sm);
e[sm].pb(i);
}
}
dfs(1, 0);
dfs2(1, 0);
int mx = 0;
for_(i, 1, n)
{
mx = Max(mx, dis[i][0], dis[i][2]);
}
pr("%d\n", max(mx, 0));
return 0;
}
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