学习了一下动态DP

问题的来源：

给定一棵 \(n\) 个节点的树，点有点权，有 \(m\) 次修改单点点权的操作，回答每次操作之后的最大带权独立集大小。

首先一个显然的 \(O(nm)\) 的做法就是每次做一遍树形DP（这也是我在noip考场上唯一拿到的部分分），直接考虑如何优化这个东西。

简化一下问题，假如这棵树是一条链，那就变得很简单了，可以直接拿线段树维护矩阵加速。

可是如果每个点不止有一个儿子呢？

我们首先树剖一下。

设 \(g[i][0]=\sum\limits_{j\in lightson} \max(f[j][0],f[j][1])\)

\(g[i][1]=a[i]+\sum\limits_{j\in lightson} f[j][0]\)

即 \(g[i][0]\) 表示 \(i\) 的所有轻儿子的 \(\max(f[j][0],f[j][1])\) 之和，\(g[i][1]\) 表示 \(i\) 的所有轻儿子的 \(g[j][0]\) 之和与 \(a[i]\) 的和。

那转移方程就可以改写为 \(f[i][0]=\max(g[i][0]+f[son[i]][0],g[i][0]+f[son[i]][1])\)

\(f[i][1]=g[i][1]+f[son[i]][0]\)

这就可以放在线段树上维护矩阵了。

即每个点维护一个 \(\quad\begin{matrix}g[i][0]&g[i][0]\\-\infty&g[i][1]\end{matrix}\)。然后在线段树上维护连乘积就好。

还有一点就是修改的时候，要一直跳 \(top\)，可以这样理解：假设当前更改了点 \(x\) 的点权，那么就会改变 \(f[top[x]]\) 的值，紧接着就会影响 \(g[fa[top[x]]]\) 的值，所以我们要一直向上跳 \(top\) 修改才能维护好。

最后放一下代码:

#pragma GCC optimize(2)

#include<bits/stdc++.h>

using std::min;

using std::max;

using std::swap;

using std::vector;

typedef double db;

typedef long long ll;

#define pb(A) push_back(A)

#define pii std::pair<int,int>

#define all(A) A.begin(),A.end()

#define mp(A,B) std::make_pair(A,B)

const int N=1e5+5;

const int inf=1e9;

#define ls x<<1

#define rs x<<1|1

#define lss ls,l,mid,ql,qr

#define rss rs,mid+1,r,ql,qr

int tot,dfn[N],top[N],end[N];

int n,m,v[N],sze[N],son[N],f[N][2];

int cnt,head[N],g[N][2],fa[N],fs[N];

struct Edge{

    int to,nxt;

}edge[N<<1];

void add(int x,int y){

    edge[++cnt].to=y;

    edge[cnt].nxt=head[x];

    head[x]=cnt;

}

struct Mat{

    int a[3][3];

    Mat(){memset(a,0xcf,sizeof a);}

    friend Mat operator*(Mat x,Mat y){

        Mat z;

        for(int i=1;i<=2;i++)

            for(int k=1;k<=2;k++)

                for(int j=1;j<=2;j++)

                    z.a[i][j]=max(x.a[i][k]+y.a[k][j],z.a[i][j]);

        return z;

    }

}sum[N<<2],val[N];

int getint(){

    int X=0,w=0;char ch=getchar();

    while(!isdigit(ch))w|=ch=='-',ch=getchar();

    while( isdigit(ch))X=X*10+ch-48,ch=getchar();

    if(w) return -X;return X;

}

void dfs(int now){

    sze[now]=1;

    for(int i=head[now];i;i=edge[i].nxt){

        int to=edge[i].to;

        if(sze[to]) continue;

        fa[to]=now;dfs(to);

        sze[now]=sze[to];

        son[now]=sze[son[now]]>sze[to]?son[now]:to;

    }

}

void dfs(int now,int low){

    dfn[now]=++tot;top[now]=low;fs[tot]=now;

    if(son[now]) dfs(son[now],low);

    for(int i=head[now];i;i=edge[i].nxt){

        int to=edge[i].to;

        if(dfn[to]) continue;

        dfs(to,to);

        g[now][0]+=max(f[to][0],f[to][1]);

        g[now][1]+=f[to][0];

    } if(son[now]) end[now]=end[son[now]];

    else end[now]=now;

    g[now][1]+=v[now];

    f[now][0]=g[now][0]+max(f[son[now]][0],f[son[now]][1]);

    f[now][1]=g[now][1]+f[son[now]][0];

}

void pushup(int x){

    sum[x]=sum[ls]*sum[rs];

}

void build(int x,int l,int r){

    if(l==r) return sum[x]=val[fs[l]],void();

    int mid=l+r>>1; build(ls,l,mid),build(rs,mid+1,r);

    pushup(x);

}

void init(){

    for(int i=1;i<=n;i++)

        val[i].a[1][1]=val[i].a[1][2]=g[i][0],val[i].a[2][1]=g[i][1],val[i].a[2][2]=-inf;

    build(1,1,n);

}

Mat query(int x,int l,int r,int ql,int qr){

    if(ql<=l and r<=qr) return sum[x];

    int mid=l+r>>1;

    if(qr<=mid) return query(lss);

    if(ql>mid) return query(rss);

    return query(lss)*query(rss);

}

Mat ask(int x){

    return query(1,1,n,dfn[top[x]],dfn[end[x]]);

}

void modify(int x,int l,int r,int ql,int qr){

    if(l==r) return sum[x]=val[fs[l]],void();

    int mid=l+r>>1;

    ql<=mid?modify(lss):modify(rss);

    pushup(x);

}

void change(int x,int y){

    val[x].a[2][1]+=y-v[x]; v[x]=y;

    Mat pre,nxt;

    while(x){

        pre=ask(x);

        modify(1,1,n,dfn[x],dfn[x]);

        nxt=ask(x);

        x=fa[top[x]];

        val[x].a[1][1]+=max(nxt.a[1][1],nxt.a[2][1])-max(pre.a[1][1],pre.a[2][1]);

        val[x].a[1][2]=val[x].a[1][1];

        val[x].a[2][1]+=nxt.a[1][1]-pre.a[1][1];

    }

}

signed main(){

    n=getint(),m=getint();

    for(int i=1;i<=n;i++) v[i]=getint();

    for(int i=1;i<n;i++){

        int x=getint(),y=getint();

        add(x,y),add(y,x);

    } dfs(1),dfs(1,1),init();

    while(m--){

        int x=getint(),y=getint();

        change(x,y);

        Mat ans=ask(1);

        printf("%d\n",max(ans.a[1][1],ans.a[2][1]));

    } return 0;

}

然后两道例题：

BZOJ4712 洪水

题意

给出一棵树，点有点权。多次增加某个点的点权，并在某一棵子树中询问：选出若干个节点，使得每个叶子节点到根节点的路径上至少有一个节点被选择，求选出的点的点权和的最小值。

Sol

还是动态DP。

先把DP式子列出来： \(f[i]=\min(a[i],\sum\limits_{j\in son[i]} f[j])\)，然后套路设 \(g[i]=\sum\limits_{j\in lightson[i]} f[j]\)，于是 \(f[i]=\min(a[i],g[i]+f[son[i]])\)。

又可以写成矩阵相乘的形式：

然后动态DP就行了。

需要注意一点的是在 \(change\) 函数里，\(pre,nxt\) 的矩阵应该是 \(ask(top[x])\) 而不是 \(ask(x)\)。

NOIP2018 保卫王国

题意

给出一棵树，点有点权。每次强制选或不选两个节点，求最小权覆盖集。

Sol

首先有个定理：最小权覆盖集=全集-最大权独立集。然后就是luogu模板题了。