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神仙思维题还是要写点东西才好。

树

每次操作把相邻且同色的点反色，直接这样思考会发现状态有很强的后效性，没办法考虑转移。

因为树是二分图，所以我们转化模型：在树的奇数层的所有点上都有一枚棋子，每次可以将棋子移向相邻的空位，目标状态是树的偶数层的所有点上都有棋子。

这样的互换总次数有没有一个下界呢？

我们求出\(a_i\)表示点\(i\)子树中棋子数量与空位数量之差（可以是负数），那么\(i\)的父边就至少要交换\(|a_i|\)次。

为什么呢？子树里面空位比棋子少的话，肯定要通过父边把\(a_i\)个棋子送出去，才能移进来\(a_i\)个空位。反之亦然。

于是，如果\(a_{rt}\)（根）不为\(0\)就无解，否则\(\sum\limits_{i=1}^n|a_i|\)就是答案下界。

然后，仔细推一下发现它就是答案。

对于一个点，它的父边和所有子边的移进移出的顺序，和其它点的顺序是互相独立的。

等于说我们总能安排一个合法的顺序，使得它们一进一出一进一出。。。这样完整地衔接起来，而不会互相矛盾。

基环树

环长为偶数

显然的想法：把整个环当做根，不在环上的点的答案照算不误。所以把多出来一条边去掉做好树形DP。

首先这还是一个二分图，因此\(a_{rt}\)不为\(0\)同样无解。

于是，似乎这条边存在的意义只有分摊一部分转移、减少总次数了。

那么接下来要做的是，确定环上每条边的移动方向和次数。

设环长为\(n\)，\(A_i\)为以\(i\)为根求得的\(a\)值，\(x_i\)为环上第\(i\)条边的移动参数（正负表示方向，绝对值表示次数）

因为进出平衡，我们可以得到一个方程组

这时候我们发现上面那个方程组是没有唯一解的。那到底该分摊多少呢？

不着急，我们着眼于最小化\(\sum|x_i|\)，再把方程组整一整

每一行的\(A\)都是前缀和的形式，在树形DP的时候对应的是环上的每个点的\(a\)。

看到这儿就豁然开朗了。这不等于说，数轴上有若干个点取值分别为每一个\(a\)，找到一个点\(x_1\)使它到所有点距离之和最小？

把所有\(a\)排序，\(x_1\)不就可以取第\(\frac n 2\)大的数到第\(\frac n 2+1\)大的数之间的任意整数么？

最后把环上的DP值改一改就OK了。

环长为奇数

因为不是二分图了，所以直接解方程好像做不下去。我们从更直观的意义来理解它。

仍然是去掉一条边做树形DP。这时候我们看看，在这条非树边上操作，在奇偶染色模型下等价于什么呢？

没错，两个棋子会在这里同时变成空位，两个空位会在这里同时变成棋子！

那这条边存在的意义，是把棋子或空位中多的减掉、少的补上。要操作多少次呢？\(\frac{\sum A_i}{2}\)，在树形DP中对应的是\(\frac{a_{rt}}{2}\)。

注意如果\(a_{rt}\)是奇数那么无解。否则环底部的\(A\)发生了变化，导致要把环上的\(a\)都减掉\(\frac{a_{rt}}{2}\)。

最后的最后扫一遍数组统计答案。代码没有任何难点。

#include<bits/stdc++.h>

#define R register int

#define G if(++ip==ie)if(fread(ip=buf,1,SZ,stdin))

using namespace std;

const int SZ=1<<19,N=1e5+9,M=2*N;

char buf[SZ],*ie=buf+SZ,*ip=ie-1;

inline int in(){

    G;while(*ip<'-')G;

    R x=*ip&15;G;

    while(*ip>'-'){x*=10;x+=*ip&15;G;}

    return x;

}

int he[N],ne[M],to[M],f[N],a[N],b[N];

int Getf(R x){

    return x==f[x]?x:f[x]=Getf(f[x]);

}

void Dfs(R x,R op){

    a[x]=op;

    for(R y,i=he[x];i;i=ne[i])

        if((y=to[i])!=f[x])

            f[y]=x,Dfs(y,-op),a[x]+=a[y];

}

int main(){

    R n=in(),m=in(),rt=1,re=1,p=0,ans=0;

    for(R i=1;i<=n;++i)f[i]=i;

    for(R p=0,i=1;i<=m;++i){

        R x=in(),y=in();

        if(Getf(x)!=Getf(y))f[f[x]]=f[y];

        else{rt=x,re=y;continue;}//把多的边单独拿出来

        ne[++p]=he[x];to[he[x]=p]=y;

        ne[++p]=he[y];to[he[y]=p]=x;

    }

    f[rt]=0;Dfs(rt,1);

    if(n==m){//基环树

        for(R x=re;x;x=f[x])b[++p]=a[x];

        if(p&1){//奇环

            if(a[rt]&1)return puts("-1"),0;

            for(R x=re;x;x=f[x])a[x]-=a[rt]>>1;

        }

        else{//偶环

            if(a[rt])return puts("-1"),0;

            sort(b+1,b+p+1);

            for(R x=re;x;x=f[x])a[x]-=b[p>>1];

        }

    }//树

    else if(a[rt])return puts("-1"),0;

    for(R i=1;i<=n;++i)ans+=abs(a[i]);

    return cout<<ans<<endl,0;

}