动态DP

何为动态DP？

将画风正常的DP加上修改操作。

举个例子？

给你一个长度为\(n\)的数列，从中选出一些数，要求选出的数互不相邻，最大化选出的数的和。

考虑DP，状态设计为\(f[i][1/0]\)表示考虑了前\(i\)个数，第\(i\)个数选/不选的最大和。

状态转移方程显然为：

很简单对不对？

改成这样呢？

给你一个长度为\(n\)的数列。有\(m\)次操作，每次操作修改其中一个位置上的数或者从整个数列中选出一些数，要求选出的数不相邻，询问选出的数的和的最大值。

怎么做？

每次修改完重新暴力DP一遍？

不好意思，\(n,m \leq 100000\)。

那怎么办？

呦嚯，完蛋。

我们发现\(f[i-1][0/1]\)到\(f[i][0/1]\)的转移可以写成矩阵乘法的形式。

需要注意的是这里的矩阵乘法和一般的矩阵乘法略有不同，即用\(max\)替换原来的\(+\)，用\(+\)代替原来的\(\times\)。

然后就可以使用线段树维护矩阵连乘，得到单次修改\(O(logn)\)，单次询问\(O(1)\)的优秀算法了。

出在树上？

题目链接

题意

给定一棵\(n\)个点的树，点带点权。

有\(m\)次操作，每次操作给定

\(x,y\)，表示修改点\(x\)的权值为\(y\)。

你需要在每次操作之后求出这棵树的最大权独立集的权值大小。

\(n,m \leq 100000\)。

暴力出奇迹？对于这道题来说不存在的。

题解

简而言之就是带修改树上最大权独立集。

首先，如果一个点的点权小于\(0\)，我们可以认为其为\(0\)，显然这样不会影响答案。（后来想想这步好像没啥用）

其实刚才那道例题是这道题的链的特殊情况。

但这也启发了我们要把树上的问题转化为序列上的问题，于是我们想到了树剖。

\(f[x][1/0]\)表示以\(x\)为根的子树中，结点\(x\)选/不选时的最大权独立集。\(g[x][1/0]\)表示以\(x\)为根的子树中，不考虑以\(heavychild[x]\)为根的子树，结点\(x\)选/不选时的最大权独立集。

这里的\(g\)数组就类似于上一题的\(a\)数组。

树剖后使用线段树维护每条重链上的矩阵连乘，转移矩阵与上题类似。

（\(ver\)代表\(heavychild[x]\)）

（\(g\)的下标好像有点挤）

这样就可以实现带修改了。具体来说，就是在线段树上修改->跳重链->处理这个轻子树的影响->在线段树上修改->跳重链->处理这个轻子树的影响->...如此循环直到处理完\(top\)为\(1\)的重链为止。

时间复杂度\(O(nlog^2n)\)。

要注意矩阵乘法部分如果和我写的一样的话线段树上需要倒着乘（矩阵乘法无交换律）。

代码

#include <iostream>

#include <cstdio>

#include <cstdlib>

#include <cstring>

#include <cmath>

#include <cctype>

#include <algorithm>

#define rin(i,a,b) for(int i=(a);i<=(b);i++)

#define rec(i,a,b) for(int i=(a);i>=(b);i--)

#define trav(i,a) for(int i=head[(a)];i;i=e[i].nxt)

using std::cin;

using std::cout;

using std::endl;

typedef long long LL;

inline LL read(){

	LL x=0,f=1;char ch=getchar();

	while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}

	while(ch>='0'&&ch<='9'){x=(x<<3)+(x<<1)+ch-'0';ch=getchar();}

	return x*f;

}

const int MAXN=100005;

int n,m;

int ecnt,head[MAXN];

LL w[MAXN];

int fa[MAXN],dep[MAXN],siz[MAXN],pc[MAXN],top[MAXN],id[MAXN],ed[MAXN],num[MAXN],tot;

LL f[MAXN][2];

int loc,ql,qr;

struct Edge{

	int to,nxt;

}e[MAXN<<1];

struct Mat{

	LL g[2][2];

	Mat(){memset(g,0xc0,sizeof g);}

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

		Mat ret;

		rin(i,0,1) rin(j,0,1) rin(k,0,1)

			ret.g[i][j]=std::max(ret.g[i][j],x.g[i][k]+y.g[k][j]);

		return ret;

	}

}tr[MAXN<<2],sav[MAXN];

inline void add_edge(int bg,int ed){

	ecnt++;

	e[ecnt].to=ed;

	e[ecnt].nxt=head[bg];

	head[bg]=ecnt;

}

void dfs1(int x,int pre,int depth){

	fa[x]=pre;

	dep[x]=depth;

	siz[x]=1;

	int maxsiz=-1;

	trav(i,x){

		int ver=e[i].to;

		if(ver==pre) continue;

		dfs1(ver,x,depth+1);

		siz[x]+=siz[ver];

		if(siz[ver]>maxsiz){

			maxsiz=siz[ver];

			pc[x]=ver;

		}

	}

}

void dfs2(int x,int topf){

	top[x]=topf;

	id[x]=++tot;

	num[tot]=x;

	if(!pc[x]) return;

	dfs2(pc[x],topf);

	trav(i,x){

		int ver=e[i].to;

		if(ver==fa[x]||ver==pc[x]) continue;

		dfs2(ver,ver);

	}

}

void dfs3(int x){

	f[x][1]=w[x];

	trav(i,x){

		int ver=e[i].to;

		if(ver==fa[x]) continue;

		dfs3(ver);

		f[x][0]+=std::max(f[ver][0],f[ver][1]);

		f[x][1]+=f[ver][0];

	}

}

#define mid ((l+r)>>1)

#define lc (o<<1)

#define rc ((o<<1)|1)

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

	if(l==r){

		int x=num[l];

		LL g0=0,g1=w[x];

		trav(i,x){

			int ver=e[i].to;

			if(ver==fa[x]||ver==pc[x]) continue;

			g0+=std::max(f[ver][0],f[ver][1]);

			g1+=f[ver][0];

		}

		tr[o].g[0][0]=tr[o].g[1][0]=g0;

		tr[o].g[0][1]=g1;

		tr[o].g[1][1]=-1e18;

		sav[l]=tr[o];

		return;

	}

	build(lc,l,mid);

	build(rc,mid+1,r);

	tr[o]=tr[rc]*tr[lc];

}

void upd(int o,int l,int r){

	if(l==r){

		tr[o]=sav[l];

		return;

	}

	if(loc<=mid) upd(lc,l,mid);

	else upd(rc,mid+1,r);

	tr[o]=tr[rc]*tr[lc];

}

Mat query(int o,int l,int r){

	if(ql<=l&&r<=qr) return tr[o];

	if(ql>mid) return query(rc,mid+1,r);

	else if(qr<=mid) return query(lc,l,mid);

	else return query(rc,mid+1,r)*query(lc,l,mid);

}

#undef mid

#undef lc

#undef rc

inline Mat subquery(int x){

	ql=id[x],qr=ed[x];

	return query(1,1,n);

}

inline void pathupd(int x,LL y){

	if(w[x]==y) return;

	LL temp=w[x];

	w[x]=y;

	bool flag=1;

	Mat pre,now;

	while(x){

		if(flag){

			sav[id[x]].g[0][1]+=y-temp;

			pre=subquery(top[x]);

			loc=id[x];

			upd(1,1,n);

			now=subquery(top[x]);

			flag=0;

		}

		else{

			sav[id[x]].g[0][0]+=std::max(now.g[0][0],now.g[0][1])

				-std::max(pre.g[0][0],pre.g[0][1]);

			sav[id[x]].g[1][0]=sav[id[x]].g[0][0];

			sav[id[x]].g[0][1]+=now.g[0][0]-pre.g[0][0];

			pre=subquery(top[x]);

			loc=id[x];

			upd(1,1,n);

			now=subquery(top[x]);

		}

		x=fa[top[x]];

	}

}

int main(){

	n=read(),m=read();

	rin(i,1,n) w[i]=std::max(read(),0ll);

	rin(i,2,n){

		int u=read(),v=read();

		add_edge(u,v);

		add_edge(v,u);

	}

	dfs1(1,0,1);

	dfs2(1,1);

	dfs3(1);

	rin(i,1,n)

		ed[top[i]]=std::max(ed[top[i]],id[i]);

	build(1,1,n);

	while(m--){

		int x=read();

		LL y=std::max(read(),0ll);

		pathupd(x,y);

		Mat ans=subquery(1);

		printf("%lld\n",std::max(ans.g[0][0],ans.g[0][1]));

	}

	return 0;

}

值得一提的是，可以使用\(Link-Cut\ Tree\)或全局平衡二叉树以达到更优的\(O(nlogn)\)的时间复杂度。

习题

[NOIP2018]保卫王国

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