BZOJ1095: [ZJOI2007]Hide 捉迷藏【线段树维护括号序列】【思维好题】
Description
捉迷藏 Jiajia和Wind是一对恩爱的夫妻,并且他们有很多孩子。某天,Jiajia、Wind和孩子们决定在家里玩
捉迷藏游戏。他们的家很大且构造很奇特,由N个屋子和N-1条双向走廊组成,这N-1条走廊的分布使得任意两个屋
子都互相可达。游戏是这样进行的,孩子们负责躲藏,Jiajia负责找,而Wind负责操纵这N个屋子的灯。在起初的
时候,所有的灯都没有被打开。每一次,孩子们只会躲藏在没有开灯的房间中,但是为了增加刺激性,孩子们会要
求打开某个房间的电灯或者关闭某个房间的电灯。为了评估某一次游戏的复杂性,Jiajia希望知道可能的最远的两
个孩子的距离(即最远的两个关灯房间的距离)。 我们将以如下形式定义每一种操作: C(hange) i 改变第i个房
间的照明状态,若原来打开,则关闭;若原来关闭,则打开。 G(ame) 开始一次游戏,查询最远的两个关灯房间的
距离。
Input
第一行包含一个整数N,表示房间的个数,房间将被编号为1,2,3…N的整数。接下来N-1行每行两个整数a, b,
表示房间a与房间b之间有一条走廊相连。接下来一行包含一个整数Q,表示操作次数。接着Q行,每行一个操作,如
上文所示。
Output
对于每一个操作Game,输出一个非负整数到hide.out,表示最远的两个关灯房间的距离。若只有一个房间是关
着灯的,输出0;若所有房间的灯都开着,输出-1。
Sample Input
8
1 2
2 3
3 4
3 5
3 6
6 7
6 8
7
G
C 1
G
C 2
G
C 1
G
Sample Output
4
3
3
4
HINT
对于100%的数据, N ≤100000, M ≤500000。
思路
首先来了解一下括号序列怎么生成
void dfs(int u, int fa) {
c[++ind] = '(';
c[++ind] = (char) (u + '0' - 1);
for (int i = head[u]; i; i = E[i].nxt) {
int v = E[i].v;
if (v == fa) continue;
dfs(v, u);
}
c[++ind] = ')';
}
这样就得到了一个括号序列
比如样例中的序列就是\((1(2(3(6(8)(7))(5)(4))))\)
然后如果把数字去掉,就发现这个序列变成了\(((((()())()())))\)
其实可以简单理解为\((\)是向下,\()\)是向上那么我们如何利用这个信息
如果我们要计算两点的距离,先把这两点之间的括号序列提取出来
比如说8和4,括号序列是\()())()(\),消除掉中间可以匹配的括号变成\())(\)
这就说明8到4只需要上行两次下行一次,至于中间的匹配括号实际上是一上一下全部抵消了
所以我们就可以简单知道8和4的路径是3
那么我们实际上需要求的是树上两个黑点之间的最长距离
把化简过后的括号序列表示出来,\(S(a,b)\)表示有a个\()\)和b个\((\)组成的括号序列
考虑怎么合并\(S_1(a_1,b_1)\)和\(S_2(a_2,b_2)\)
首先可以知道中间匹配掉的括号有\(\min(b_1,a_2)\)个
那么分情况讨论(接下来的所有讨论中都默认自动化简括号序列)
- 如果\(a_2\le b_1\), \(S(a_1-a_2+b_1,b_2),len=a_1+b_1-a_2+b_2\)
- 反之,\(S(a_1,b_2-b_1+a_2),len=a_1-b_1+a_2+b_2\)
把1
的左右两边的贡献拆开看,发现左边的贡献是\(a_1+b_1\),右边贡献是\(-a_2+b_2\)
把2
的左右两边的贡献拆开看,发现左边的贡献是\(a_1-b_1\),右边贡献是\(a_2+b_2\)
于是我们需要维护的就变成了
- \(l_{add}\):区间所有前缀最大的\(a+b\)
- \(l_{sub}\):区间所有前缀最大的\(b - a\)
- \(r_{add}\):区间所有后缀最大的\(a+b\)
- \(r_{sub}\):区间所有后缀最大的\(a-b\)
同时记录\(l_{len}\)表示区间左边一部分括号的长度,\(r_{len}\)表示区间右边一部分括号的长度
记\(maxdis\)是区间中的左右括号的最大长度(答案)
先倒着看怎么更新\(maxdis\),分成左右两边和跨过中间的两部分来算
后面的两个式子就是根据上面推导出来的式子进行更新的
然后看一看\(l_{len}\)和\(r_{len}\),更新比较简单,直接分情况进行讨论就可以了
- 如果\(ld.r_{len} >= rd.l_{len}\)
- 反之
接下来就是对\(l_{add},l_{sub},r_{add},r_{sub}\)的更新了
在这里为了避免冗余的描述,默认情况1
是ld用来合并的右区间长度大于等于rd用来合并的左区间长度,2
是相反的情况
同时一切都在
- \(S(a_1,b_1 + b_2-a_2)\)
- \(S(a_1+a_2-b_1,b_2)\)
的情况上展开叙述
-
更新\(l_{add}\)
-
\(a+b=a_1+b_1-a_2+b_2=ld.l_{len} + ld.r_{len} + rd.l_{sub}\)
-
\(a+b=a_1-b_1+a_2+b_2=ld.l_{len} - ld.r_{len} + rd.l_{add}\)
所以总的式子是:
-
-
更新\(l_{sub}\)
因为经过推导发现,无论是
1
还是2
,最后表示出来的\(b-a\)都是\(-a_1+b_1-a_2+b_2=- ld.l_{len}+ ld.r_{len} + rd.l_{sub}\)所以式子是:
\[l_{sub} = \max(ld.l_{sub}, - ld.l_{len}+ ld.r_{len} + rd.l_{sub}) \] -
更新\(r_{add}\)
- \(a+b=a_1+b_1-a_2+b_2=ld.r_{add}-rd.l_{len} + rd.r_{len}\)
- \(a+b=a_1-b_1+a_2+b_2=ld.r_{sub}+rd.l_{len}+rd.r_{len}\)
总的式子:
\[r_{add} = \max(rd.r_{add}, ld.r_{add} - rd.l_{len} + rd.r_{len}, ld.r_{sub} + rd.l_{len} + rd.r_{len}) \] -
更新\(r_{sub}\)
发现无论最后表示出来的式子一定是\(a-b=a_1-b_1+a_2-b_2=ld.r_{sub} + rd.l_{len} - rd.r_{len}\)
总的式子是:
\[r_{sub} = \max(rd.r_{sub}, ld.r_{sub} + rd.l_{len} - rd.r_{len}) \]
我们现在知道怎么维护括号序列了,但是还有一个问题,就是\(r_{len},l_{add},l_{sub}\)的右端点,\(l_{len},r_{add},r_{sub}\)的左端点都需要有黑点才成立
那么还是偷懒直接把点带进去维护好了
于是初值就可以这样设定,为了满足端点必须有黑点的限制,我们只在当前节点代表一个黑点的时候把\(l_{add},l_{sub},r_{add},r_{sub}\)赋值成\(0\),否则就把这四个值都设成$-\infty $
然后如果当前节点是右括号,就把\(l_{len}\)设成1,
如果当前节点是左括号,就把\(r_{len}\)设成1就可以了
完结撒花
总结
很好的一道题,就是pushup函数写起来有些自闭,用括号序列压缩的方法把树的形态表示了出来,非常的巧妙,而且比动态点分治的做法快了许多,写的时候就是写初始化函数的时候没有引用,导致出现了一系列问题,下次注意好了,这道题的思维方式还是很值得借鉴的
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int INF_of_int = 1e9;
const int N = 3e5 + 10;
const int M = N << 2;
struct Edge {
int v, nxt;
} E[N << 1];
int head[N], tot = 0;
int n, q, num = 0, ind = 0, pre[N], typ[N], col[N], dfn[N];
char c[10];
//typ -1:')' 1:'(' 0:col
void addedge(int u, int v) {
E[++tot] = (Edge) {v, head[u]};
head[u] = tot;
}
void dfs(int u, int fa) {
typ[++ind] = 1;
typ[++ind] = 0;
dfn[u] = ind;
pre[ind] = u;
col[u] = 1;
for (int i = head[u]; i; i = E[i].nxt) {
int v = E[i].v;
if (v == fa) continue;
dfs(v, u);
}
typ[++ind] = -1;
}
#define LD (t << 1)
#define RD (t << 1 | 1)
struct Node {
int maxdis, l_len, r_len;
int l_add, r_add, l_sub, r_sub;
} p[M];
void init(Node &t, int pos) {
t.maxdis = -INF_of_int;
t.l_len = t.r_len = 0;
if (typ[pos] != 0) {
if (typ[pos] > 0) t.r_len = 1;
if (typ[pos] < 0) t.l_len = 1;
t.l_add = t.r_add = t.l_sub = t.r_sub = -INF_of_int;
} else {
if (col[pre[pos]]) t.l_add = t.r_add = t.l_sub = t.r_sub = 0;
else t.l_add = t.r_add = t.l_sub = t.r_sub = -INF_of_int;
}
}
Node pushup(Node ld, Node rd) {
Node t;
t.maxdis = max(max(ld.maxdis, rd.maxdis), max(ld.r_add + rd.l_sub, ld.r_sub + rd.l_add));
t.l_add = max(ld.l_add, max(ld.l_len - ld.r_len + rd.l_add, ld.l_len + ld.r_len + rd.l_sub));
t.l_sub = max(ld.l_sub, ld.r_len - ld.l_len + rd.l_sub);
t.r_add = max(rd.r_add, max(ld.r_add - rd.l_len + rd.r_len, ld.r_sub + rd.l_len + rd.r_len));
t.r_sub = max(rd.r_sub, ld.r_sub + rd.l_len - rd.r_len);
if (ld.r_len >= rd.l_len) t.l_len = ld.l_len, t.r_len = rd.r_len + ld.r_len - rd.l_len;
else t.l_len = ld.l_len + rd.l_len - ld.r_len, t.r_len = rd.r_len;
return t;
}
void build(int t, int l, int r) {
if (l == r) {
init(p[t], l);
return;
}
int mid = (l + r) >> 1;
build(LD, l, mid);
build(RD, mid + 1, r);
p[t] = pushup(p[LD], p[RD]);
}
void modify(int t, int l, int r, int pos) {
if (l == r) {
init(p[t], l);
return;
}
int mid = (l + r) >> 1;
if (pos <= mid) modify(LD, l, mid, pos);
else modify(RD, mid + 1, r, pos);
p[t] = pushup(p[LD], p[RD]);
}
int main() {
#ifdef dream_maker
freopen("input.txt", "r", stdin);
#endif
scanf("%d", &n);
for (int i = 2; i <= n; i++) {
int u, v; scanf("%d %d", &u, &v);
addedge(u, v);
addedge(v, u);
}
dfs(1, 0);
num = n;
build(1, 1, ind);
scanf("%d", &q);
while (q--) {
scanf("%s", c);
if (c[0] == 'C') {
int u; scanf("%d", &u);
if (col[u]) --num;
else ++num;
col[u] ^= 1;
modify(1, 1, ind, dfn[u]);
} else {
if (num == 0) printf("-1\n");
else if (num == 1) printf("0\n");
else printf("%d\n", p[1].maxdis);
}
}
return 0;
}