[Usaco2010 Dec]Exercise 奶牛健美操

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题目描述

Farmer John为了保持奶牛们的健康，让可怜的奶牛们不停在牧场之间 的小路上奔跑。这些奶牛的路径集合可以被表示成一个点集和一些连接 两个顶点的双向路，使得每对点之间恰好有一条简单路径。简单的说来， 这些点的布局就是一棵树，且每条边等长，都为1。 对于给定的一个奶牛路径集合，精明的奶牛们会计算出任意点对路径的最大值， 我们称之为这个路径集合的直径。如果直径太大，奶牛们就会拒绝锻炼。 Farmer John把每个点标记为1..V (2 <= V <= 100,000)。为了获得更加短 的直径，他可以选择封锁一些已经存在的道路，这样就可以得到更多的路径集合， 从而减小一些路径集合的直径。 我们从一棵树开始，FJ可以选择封锁S (1 <= S <= V-1)条双向路，从而获得 S+1个路径集合。你要做的是计算出最佳的封锁方案，使得他得到的所有路径集合 直径的最大值尽可能小。 Farmer John告诉你所有V-1条双向道路，每条表述为：顶点A_i (1 <= A_i <= V) 和 B_i (1 <= B_i <= V; A_i!= B_i)连接。 我们来看看如下的例子：线性的路径集合(7个顶点的树) 1---2---3---4---5---6---7 如果FJ可以封锁两条道路，他可能的选择如下： 1---2 | 3---4 | 5---6---7 这样最长的直径是2，即是最优答案(当然不是唯一的)。

输入

* 第1行： 两个空格分隔的整数V和S * 第2...V行： 两个空格分隔的整数A_i和B_i

输出

* 第1行：一个整数，表示FJ可以获得的最大的直径。

样例输入

7 2
6 7
3 4
6 5
1 2
3 2
4 5

样例输出

2
solution:
　　　 最大值最小一看就二分，但注意用一下大根堆，只要有边权值大于当前二分的答案，++now，如果now>s，return false；
如果最大值和次大值相加大于二分的答案，++now，不过二分的右边界需要设置成v/s，否则会T一个点。

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <queue>
using namespace std;
#define root 1
int read() {
    int s=0,f=1;
    char ch=getchar();
    for( ; ch<'0'||ch>'9'; f=(ch=='-')?(-1):f,ch=getchar()) ;
    for( ; ch>='0'&&ch<='9'; s=(s<<1)+(s<<3)+(ch^48),ch=getchar()) ;
    return s*f;
}
int now,v,s,tot,r[100005],deep[100005],siz[100005];
int fir_dep[100005],sec_dep[100005];
struct edge {
    int to,next;
} c[200005];
void add(int x,int y) {
    c[tot]=(edge) {
        y,r[x]
    };
    r[x]=tot++;
}
int dfs1(int u,int v) {
    siz[u]=1;
    fir_dep[u]=sec_dep[u]=deep[u]=deep[v]+1;
    for(int i=r[u]; ~i; i=c[i].next) {
        if(c[i].to!=v) {
            deep[c[i].to]=deep[u]+1;
            int dep=dfs1(c[i].to,u);
            if(dep>fir_dep[u]) {
                sec_dep[u]=fir_dep[u];
                fir_dep[u]=dep;
            }
            siz[u]+=siz[c[i].to];
        }
    }
    return fir_dep[u];
}
priority_queue <int> q[100005];
bool dfs(int len,int u,int v) {
    if(siz[u]==1) {
        q[v].push(1);
        return true;
    }
    while(!q[u].empty()) {
        q[u].pop();
    }
    q[u].push(0);
    for(int i=r[u]; ~i; i=c[i].next) {
        if(c[i].to!=v) {
            bool pd=dfs(len,c[i].to,u);
            if(!pd) {
                return false;
            }
        }
    }
    while(!q[u].empty()&&q[u].top()!=0) {
        int num=q[u].top();
        q[u].pop();
        if(num>len) {
            ++now;
            if(now>s) {
                return false;
            }
            continue;
        }
        if(num+q[u].top()>len) {
            ++now;
            if(now>s) {
                return false;
            }
        } else {
            q[u].push(num);
            break;
        }
    }
    q[v].push(q[u].top()+1);
    return true;
}
int main() {
    memset(r,0xff,sizeof(r));
    v=read(),s=read();
    for(int x,y,i=1; i<v; ++i) {
        x=read(),y=read();
        add(x,y),add(y,x);
    }
    dfs1(root,0);
    int l=1,r=v/s+1;
    while(l<r) {
        int mid=(l+r)>>1;
        now=0;
        bool dd=dfs(mid,root,0);
        if(now>s) {
            l=mid+1;
        } else {
            r=mid;
        }
    }
    printf("%d",l);
    return 0;
}