Defend Your Country
题意:
n个点,m条边的简单无向连通图,每个点一个权值ai,一个连通块的贡献:(−1)块内点数∗∑ai[点i在该连通块内](-1)^{块内点数}*\sum a_{i}[点i在该连通块内](−1)块内点数∗∑ai[点i在该连通块内]
可以任意删除一些边,求连通块贡献之和最大是多少
题解:
如果n是偶数,此时贡献就是所有点的和,显然不需要删除任何边,因为这已经是最大贡献sum
如果是奇数,我们就需要让一个点x脱离其他n-1个点,此时答案就是sum-a[x]-a[x](减的第一个x是因为x点已经不在原来连通块内,再减x是因为他是单独一个点,按照题目说的连通块贡献应该是-1 * x),所以我们要让这个a[x]是最小值
但是这样就完事了吗?
并没有,因为如果a[x]是割点,删完后还有可能产生额外的连通块。如果剩下的连通块中全都是偶数个点,此时x可以删除。如果其他连通块中存在一个是奇数,那按照贡献,这个连通块是要删除的,那肯定要比删除非割点的最小ai更差
总结:
不是割点,或者是 割点且其他连通块都是偶数个 的点是可以删除的,然后取最小值,用sum减去起2倍就可以
如何判断其他连通块是偶数
直接在tarjan中写,如图ok[i]表示该割点去掉之后,是否所有连通块都是偶数个点
我写了情况数组的init()函数,然后忘调用了,调了我两小时。。。。吐了
代码:
#include<bits/stdc++.h>
#define debug(a,b) printf("%s = %d\n",a,b);
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef pair<int, int> PII;
clock_t startTime, endTime;
//Fe~Jozky
const ll INF_ll=1e18;
const int INF_int=0x3f3f3f3f;
inline ll read(){ll s=0,w=1ll;char ch=getchar();while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')w=-1ll;ch=getchar();}while(ch>='0'&&ch<='9') s=s*10ll+((ch-'0')*1ll),ch=getchar();//s=(s<<3)+(s<<1)+(ch^48);return s*w;
}
void rd_test(){#ifdef ONLINE_JUDGE#elsestartTime = clock(); //计时开始freopen("in.txt","r",stdin);#endif
}
void Time_test(){#ifdef ONLINE_JUDGE#elseendTime = clock(); //计时结束printf("\n运行时间为:%lfs\n",(double)(endTime - startTime) / CLOCKS_PER_SEC);#endif
}
const int maxn=3e6+9;
vector<int>vec[maxn];
int dfn[maxn],low[maxn],deep;
int siz[maxn],ok[maxn],cut[maxn];
// u:当前点 r:本次搜索树的root
void tarjan(ll u, ll r) {dfn[u] = low[u] = ++deep;siz[u]=1;ll child = 0;for (unsigned i = 0; i < vec[u].size(); i++) {ll v = vec[u][i];if (!dfn[v]) {tarjan(v, r);siz[u]+=siz[v];low[u] = min(low[u], low[v]);if((siz[v]%2==1)&&low[v]>=dfn[u])ok[u]=0;if (low[v] >= dfn[u] && u != r)cut[u] = 1;//不是根而且他的孩子无法跨越他回到祖先if (r == u)child++; //如果是搜索树的根,统计孩子数目}low[u] = min(low[u], dfn[v]);//已经搜索过了}if (child >= 2 && u == r)//如果根节点的子树数量大于等于2 ,将根节点去掉之后两颗子树就分离了cut[r] = 1;
}
ll a[maxn];
int n,m;
void init(int n){for(int i=1;i<=n;i++){vec[i].clear();ok[i]=1;low[i]=0;dfn[i]=0;siz[i]=0;cut[i]=0;}
}
void solve(){cin>>n>>m;ll sum=0;init(n);for(int i=1;i<=n;i++)a[i]=read(),sum+=a[i];for(int i=1;i<=m;i++){int x=read(),y=read();vec[x].push_back(y);vec[y].push_back(x);}if(n%2==0){printf("%lld\n",sum);return ;}for(int i=1;i<=n;i++){if(!dfn[i])tarjan(i,i);}/*删除非个点的最小ai */ll minn=1e10;for(int i=1;i<=n;i++){if(!cut[i])//如果不是割点 minn=min(minn,a[i]);if(cut[i]&&ok[i])//是割点,且删除后其他连通分量为偶数 minn=min(minn,a[i]);}printf("%lld\n",sum-2*minn);
}
int main()
{rd_test();int t=read();while(t--){solve();}Time_test();
}