【BZOJ1018】[SHOI2008]堵塞的交通traffic 线段树
【BZOJ1018】[SHOI2008]堵塞的交通traffic
Description
有一天,由于某种穿越现象作用,你来到了传说中的小人国。小人国的布局非常奇特,整个国家的交通系统可以被看成是一个2行C列的矩形网格,网格上的每个点代表一个城市,相邻的城市之间有一条道路,所以总共有2C个城市和3C-2条道路。 小人国的交通状况非常槽糕。有的时候由于交通堵塞,两座城市之间的道路会变得不连通,直到拥堵解决,道路才会恢复畅通。初来咋到的你决心毛遂自荐到交通部某份差事,部长听说你来自一个科技高度发达的世界,喜出望外地要求你编写一个查询应答系统,以挽救已经病入膏肓的小人国交通系统。 小人国的交通部将提供一些交通信息给你,你的任务是根据当前的交通情况回答查询的问题。交通信息可以分为以下几种格式:Close r1 c1 r2 c2:相邻的两座城市(r1,c1)和(r2,c2)之间的道路被堵塞了;Open r1 c1 r2 c2:相邻的两座城市(r1,c1)和(r2,c2)之间的道路被疏通了;Ask r1 c1 r2 c2:询问城市(r1,c1)和(r2,c2)是否连通。如果存在一条路径使得这两条城市连通,则返回Y,否则返回N;
Input
第一行只有一个整数C,表示网格的列数。接下来若干行,每行为一条交通信息,以单独的一行“Exit”作为结束。我们假设在一开始所有的道路都是堵塞的。我们保证 C小于等于100000,信息条数小于等于100000。
Output
对于每个查询,输出一个“Y”或“N”。
Sample Input
2
Open 1 1 1 2
Open 1 2 2 2
Ask 1 1 2 2
Ask 2 1 2 2
Exit
Open 1 1 1 2
Open 1 2 2 2
Ask 1 1 2 2
Ask 2 1 2 2
Exit
Sample Output
Y
N
N
题解:先不考虑从两边走的情况,直接上线段树的区间合并即可。用f[0/1][0/1]表示从左上/左下能否走到右上/右下。
那么如果考虑从两边绕的情况呢?一定是贪心的选取第一个能拐的点就直接拐,所以在线段树上找到第一个拐点然后判断中间是否全部连通即可。
#include <cstdio> #include <cstring> #include <iostream> #define lson x<<1 #define rson x<<1|1 using namespace std; const int maxn=100010; int n,pre,nxt; struct node { bool f[2][2],g[3],lp; node () {memset(f,0,sizeof(f)),memset(g,0,sizeof(g)),lp=0;} }s[maxn<<2]; node mix(node a,node b) { node c; c.f[0][0]=(a.f[0][0]&b.f[0][0])|(a.f[0][1]&b.f[1][0])|(a.f[0][0]&b.f[1][0]&b.lp)|(a.f[0][1]&b.f[0][0]&b.lp); c.f[0][1]=(a.f[0][0]&b.f[0][1])|(a.f[0][1]&b.f[1][1])|(a.f[0][0]&b.f[1][1]&b.lp)|(a.f[0][1]&b.f[0][1]&b.lp); c.f[1][0]=(a.f[1][0]&b.f[0][0])|(a.f[1][1]&b.f[1][0])|(a.f[1][0]&b.f[1][0]&b.lp)|(a.f[1][1]&b.f[0][0]&b.lp); c.f[1][1]=(a.f[1][0]&b.f[0][1])|(a.f[1][1]&b.f[1][1])|(a.f[1][0]&b.f[1][1]&b.lp)|(a.f[1][1]&b.f[0][1]&b.lp); c.g[0]=a.g[0]&b.g[0],c.g[1]=a.g[1]&b.g[1],c.g[2]=a.g[2]|b.g[2],c.lp=a.lp; return c; } char str[20]; inline int rd() { int ret=0,f=1; char gc=getchar(); while(gc<'0'||gc>'9') {if(gc=='-')f=-f; gc=getchar();} while(gc>='0'&&gc<='9') ret=ret*10+gc-'0',gc=getchar(); return ret*f; } void updata(int l,int r,int x,int a,int b,int c) { if(l==r) { s[x].g[b]=c,s[x].f[0][0]=s[x].g[0],s[x].f[1][1]=s[x].g[1],s[x].lp=s[x].g[2]; s[x].f[0][1]=s[x].g[2]&s[x].f[1][1],s[x].f[1][0]=s[x].g[2]&s[x].f[0][0]; return ; } int mid=(l+r)>>1; if(a<=mid) updata(l,mid,lson,a,b,c); else updata(mid+1,r,rson,a,b,c); s[x]=mix(s[lson],s[rson]); } void getpre(int l,int r,int x,int a) { if(l>a||pre>=r||!s[x].g[2]) return ; if(l==r) { pre=l; return ; } int mid=(l+r)>>1; getpre(mid+1,r,rson,a),getpre(l,mid,lson,a); } void getnxt(int l,int r,int x,int a) { if(r<a||nxt<=l||!s[x].g[2]) return ; if(l==r) { nxt=l; return ; } int mid=(l+r)>>1; getnxt(l,mid,lson,a),getnxt(mid+1,r,rson,a); } node query(int l,int r,int x,int a,int b) { if(a>b) { node tmp; tmp.f[0][0]=tmp.f[1][1]=tmp.g[0]=tmp.g[1]=1; return tmp; } if(a<=l&&r<=b) return s[x]; int mid=(l+r)>>1; if(b<=mid) return query(l,mid,lson,a,b); if(a>mid) return query(mid+1,r,rson,a,b); return mix(query(l,mid,lson,a,b),query(mid+1,r,rson,a,b)); } int main() { n=rd(); int a1,b1,a2,b2; while(1) { scanf("%s",str); if(str[0]=='E') return 0; a1=rd()-1,b1=rd(),a2=rd()-1,b2=rd(); if(b1>b2||(b1==b2&&a1>a2)) swap(a1,a2),swap(b1,b2); if(str[0]=='C') { if(b1==b2) updata(1,n,1,b1,2,0); else updata(1,n,1,b1,a1,0); } if(str[0]=='O') { if(b1==b2) updata(1,n,1,b1,2,1); else updata(1,n,1,b1,a1,1); } if(str[0]=='A') { node tmp; tmp=query(1,n,1,b1,b2-1); if(tmp.f[a1][a2]) printf("Y\n"); else { pre=0,getpre(1,n,1,b1); nxt=n+1,getnxt(1,n,1,b2); node t1,t2; if(pre) t1=query(1,n,1,pre,b1-1); if(nxt!=n+1) t2=query(1,n,1,b2,nxt-1); if(t1.g[0]&t1.g[1]&tmp.f[a1^1][a2]) printf("Y\n"); else if(t2.g[0]&t2.g[1]&tmp.f[a1][a2^1]) printf("Y\n"); else if(t1.g[0]&t1.g[1]&t2.g[0]&t2.g[1]&tmp.f[a1^1][a2^1]) printf("Y\n"); else printf("N\n"); } } } }//4 Open 1 1 1 2 Open 1 1 2 1 Open 2 1 2 2 Open 2 2 2 3 Open 2 3 2 4 Open 1 4 2 4 Open 1 3 1 4 Ask 1 2 1 3
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