[JSOI2019]精准预测

题目

这么明显的限制条件显然是\(\text{2-sat}\)

考虑按照时间拆点,\((0/1,x,t)\)表示\(x\)个人在时间\(t\)是生/死

有一些显然的连边

\[(0,x,t+1)->(0,x,t) \]

就是如果想在\(t+1\)时刻还是活着那必须在\(t\)时刻还活着

\[(1,x,t)->(1,x,t+1) \]

就是如果\(t\)时刻死了,那么\(t+1\)时刻也得是死的

对于第一种限制,显然是连\((1,x,t)->(1,y,t+1)\),别忘了连对称边,就是\(y\)\(t+1\)时刻活着,那么\(x\)\(t\)时刻可不能死,于是\((0,y,t+1)->(0,x,t)\)

对于第二种限制,连\((0,x,t)->(1,y,t)\),对称边连\((0,y,t)->(1,x,t)\)

发现按照上面的方式建图我们仅是点数就是\(nT\)级别,不能接受

发现每个人的生/死都连成了一条链,我们把上面每一其他边相连的点缩掉,这样图的点数就达到了\(n+m\)级别

简单分析我们发现这是一个\(\rm DAG\)

要对每个人求出有多少个人能和他一起活到最后

首先如果第\(i\)个人,\((0,i,T+1)\)能走到\((1,i,T+1)\),即\(i\)活着能推出\(i\)死了,于是\(i\)显然不能活着,自然也就不可能有点能和\(i\)一起活到最后。对于这样的点直接输出\(0\)即可。

否则,我们就看看如果这个点活着,那么能推出多少个点死了,即\((0,i,T+1)\)能到达多少种不同的\((1,y,T+1)\),这是经典的有向图传递闭包问题,只能做到\(\rm bitset\)复杂度。

\(\rm bitset\)复杂度就可以了,\(O(\frac{m(n+m)}{w})\)大概就能过了。

但是这样\((0,i,T+1)\)可能没有办法走到那些必死点,我们把必死点做一个\(\rm bitset\),和\(i\)点的\(\rm bitset\)取一个或就可了。

之后点数大概是\(4\times 10^5\)级别,显然开不下这么大的\(\rm bitset\)。考虑奇技淫巧,我们把\(\rm bitset\)分段,多做几遍就好了

代码

#include<bits/stdc++.h>
#define re register
#define LL long long
#define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))
#define min(a,b) ((a)<(b)?(a):(b))
#pragma GCC optimize(3)
#pragma GCC optimize("-fcse-skip-blocks")
#define getchar() (S==TT&&(TT=(S=BB)+fread(BB,1,1<<15,stdin),S==TT)?EOF:*S++)
char BB[1<<18],*S=BB,*TT=BB; 
inline int read() {
	char c=getchar();int x=0;while(c<'0'||c>'9') c=getchar();
	while(c>='0'&&c<='9') x=(x<<3)+(x<<1)+c-48,c=getchar();return x;
}
const int maxn=4.6e5+1;
const int W=10000;
struct E{int v,nxt;}e[600005];
int head[maxn],vis[maxn];
std::bitset<10000> dp[maxn],g;
std::vector<int> id[2][50001],ti[50001];
int xx[100001],t[100001],yy[100001],op[100001];
int n,m,T,cnt,num,chk[50001],ans[50001];
inline void add(int x,int y) {e[++num].v=y;e[num].nxt=head[x];head[x]=num;}
inline int find(int x,int c) {
	int l=0,r=ti[x].size()-1;
	while(l<=r) {
		int mid=l+r>>1;
		if(ti[x][mid]==c) return mid;
		if(ti[x][mid]<c) l=mid+1;else r=mid-1; 
	}
	return 0;
}
void dfs(int x) {
	if(vis[x]) return;vis[x]=1;
	for(re int i=head[x];i;i=e[i].nxt) 
		dfs(e[i].v),dp[x]|=dp[e[i].v];
}
void calc(int l,int r) {
	if(l>n) return;r=min(n,r);g.reset();
	for(re int i=1;i<=cnt;i++) vis[i]=0,dp[i].reset();
	for(re int i=l;i<=r;i++) 
		for(re int j=0;j<ti[i].size();++j)	
			dp[id[1][i][j]][i-l]=1;
	for(re int i=1;i<=n;i++) dfs(id[0][i][ti[i].size()-1]);
	for(re int i=l;i<=r;i++) if(dp[id[0][i][ti[i].size()-1]][i-l]) g[i-l]=1,chk[i]=1;
	for(re int i=1;i<=n;i++) {
		if(chk[i]) continue;
		int x=id[0][i][ti[i].size()-1];;
		ans[i]+=(dp[x]|g).count();
	}
}
int main() {
	T=read(),n=read(),m=read();
	for(re int i=1;i<=m;i++) {
		op[i]=read(),t[i]=read(),xx[i]=read(),yy[i]=read();
		ti[xx[i]].push_back(t[i]);
		ti[yy[i]].push_back(t[i]+(op[i]==1?0:1));
	}
	for(re int i=1;i<=n;i++) ti[i].push_back(T+1);
	for(re int i=1;i<=n;i++) {
		std::sort(ti[i].begin(),ti[i].end());
		ti[i].erase(std::unique(ti[i].begin(),ti[i].end()),ti[i].end());
		for(re int j=0;j<ti[i].size();++j) 
			id[0][i].push_back(++cnt),id[1][i].push_back(++cnt);
		for(re int j=0;j<ti[i].size()-1;++j)
			add(id[1][i][j],id[1][i][j+1]);
		for(re int j=ti[i].size()-1;j;--j)
			add(id[0][i][j],id[0][i][j-1]);
	}
	for(re int i=1;i<=m;i++) {
		int x=find(xx[i],t[i]),y;
		if(op[i]) {
			y=find(yy[i],t[i]);
			add(id[0][xx[i]][x],id[1][yy[i]][y]);
			add(id[0][yy[i]][y],id[1][xx[i]][x]);
		}
		else {
			y=find(yy[i],t[i]+1);
			add(id[1][xx[i]][x],id[1][yy[i]][y]);
			add(id[0][yy[i]][y],id[0][xx[i]][x]);
		}
	}
	calc(W+1,2*W);calc(4*W+1,5*W);calc(1,W);calc(3*W+1,4*W);calc(2*W+1,3*W);
	for(re int i=1;i<=n;i++,putchar(' ')) if(chk[i]) putchar('0');else printf("%d",n-1-ans[i]);
	return 0;
}

posted @ 2019-09-21 21:27  asuldb  阅读(330)  评论(0编辑  收藏  举报