【BZOJ】3052: [wc2013]糖果公园
http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=3052
题意:n个带颜色的点(m种),q次询问,每次询问x到y的路径上sum{w[次数]*v[颜色]},可以单点修改颜色。(n, m, q<=100000)
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; const int N=100005, M=100005; typedef long long ll; inline int getint() { int x=0; char c=getchar(); while(c<'0'||c>'9') c=getchar(); while(c>='0'&&c<='9') (x*=10)+=c-'0', c=getchar(); return x; } inline void print(ll a) { if(!a) return; print(a/10); putchar('0'+(a%10));} int ihead[N], cnt, blo[N<<1], f[N][17], FF[N], LL[N], tot, dep[N], cal[N], pos[N<<1], col[M], n, m, W[N], V[M], qu, n_ask, n_tm, col_pre[N]; ll Ans[M], ans; bool st[N]; struct E { int next, to; }e[N<<1]; struct Q { int x, y, lca, id, tm; }q[M]; struct T { int x, y, last; }Time[M]; inline bool cmp(const Q &a, const Q &b) { return blo[a.x]==blo[b.x]?(blo[a.y]==blo[b.y]?a.tm<b.tm:blo[a.y]<blo[b.y]):blo[a.x]<blo[b.x]; } inline void add(int x, int y) { e[++cnt]=(E){ihead[x], y}; ihead[x]=cnt; e[++cnt]=(E){ihead[y], x}; ihead[y]=cnt; } void dfs(int x) { pos[FF[x]=++tot]=x; for(int i=1; i<=16; ++i) f[x][i]=f[f[x][i-1]][i-1]; for(int i=ihead[x]; i; i=e[i].next) if(e[i].to!=f[x][0]) dep[e[i].to]=dep[x]+1, f[e[i].to][0]=x, dfs(e[i].to); pos[LL[x]=++tot]=x; } inline int LCA(int x, int y) { if(dep[x]<dep[y]) swap(x, y); int d=dep[x]-dep[y]; for(int i=16; i>=0; --i) if((d>>i)&1) x=f[x][i]; if(x==y) return x; for(int i=16; i>=0; --i) if(f[x][i]!=f[y][i]) x=f[x][i], y=f[y][i]; return f[x][0]; } inline void update(int x) { if(st[x]) { ans-=(ll)V[col[x]]*W[cal[col[x]]]; --cal[col[x]]; } else { ++cal[col[x]]; ans+=(ll)V[col[x]]*W[cal[col[x]]]; } st[x]=!st[x]; } inline void change(int a, int b) { if(st[a]) { update(a); col[a]=b; update(a); } else col[a]=b; } inline void timechange(int &now, int goal) { while(now<goal) ++now, change(Time[now].x, Time[now].y); while(now>goal) change(Time[now].x, Time[now].last), --now; } void work() { int l=1, r=0, now=0, nl, nr; sort(q+1, q+1+n_ask, cmp); for(int i=1; i<=n_ask; ++i) { nl=q[i].x; nr=q[i].y; timechange(now, q[i].tm); while(l<nl) update(pos[l++]); while(l>nl) update(pos[--l]); while(r<nr) update(pos[++r]); while(r>nr) update(pos[r--]); if(q[i].lca) update(q[i].lca); Ans[q[i].id]=ans; if(q[i].lca) update(q[i].lca); } while(r>=l) update(pos[r--]); } void pre() { dfs((n+1)>>1); int nn=n<<1, sq=pow(nn, 2.0/3)*0.5; for(int i=1; i<=nn; ++i) blo[i]=(i-1)/sq; for(int i=1; i<=qu; ++i) { int type=getint(), x=getint(), y=getint(); if(!type) { ++n_tm; Time[n_tm]=(T){x, y, col_pre[x]}; col_pre[x]=y; continue; } ++n_ask; if(FF[x]>FF[y]) swap(x, y); int lca=LCA(x, y); if(lca==x) q[n_ask]=(Q){FF[x], FF[y], 0, n_ask, n_tm}; else q[n_ask]=(Q){LL[x], FF[y], lca, n_ask, n_tm}; } } int main() { n=getint(); m=getint(); qu=getint(); for(int i=1; i<=m; ++i) V[i]=getint(); for(int i=1; i<=n; ++i) W[i]=getint(); for(int i=1; i<n; ++i) { int x=getint(), y=getint(); add(x, y); } for(int i=1; i<=n; ++i) col[i]=col_pre[i]=getint(); pre(); work(); for(int i=1; i<=n_ask; ++i) print(Ans[i]), puts(""); return 0; }
一开始我直接在每个修改之间计算答案= =然后果断T了= =QAQ
膜拜vfk.....
首先分块是三元分块!并且要进行修改的操作以及逆操作(最坏变成O(n)辣= =)
第三元就是询问的时间。
然后写完后发现还是好慢QAQ
因为我把块大小就是分成了O(n^0.5)QAQ
继续膜拜vfk
发现要分块成O(n^(2/3)).....则有O(n^(1/3))个块...然后具体证明请看 http://vfleaking.blog.163.com/blog/static/174807634201311011201627/
艾雨青大神犇教导我们,将树分块!如前所述的分块方法。当时艾雨青神犇讲题的时候的分块方法没听清 T_T,上面的分块方法是我自己YY出来的。取B = n ^ (2 / 3),设 nBlo为块的个数,用bloNum[v]来代表v所在块的编号。(block number)则同一个块内任意两结点的距离为O(n ^ (2 / 3))的。按照之前我说的方式对询问进行排序,按顺序作答。注意到(bloNum[curV], bloNum[curU])一共有nBlo ^ 2个取值。那么如果移动一次,curV还在原来的块,curU还在原来的块,这种移动的总时间复杂度是O(nBlo ^ 2 * q)的。(因为curTi还要移动)如果移动一次,curV不在原来的块,curU不在原来的块,这种移动发生的次数最多为 nBlo ^ 2。因为我是排好序的了嘛,相同块的是放在一起的。而这种移动发生一次最坏是O(n + n + q) = O(n)。(n、q是同阶的)所以这样回答所有询问,时间复杂度就是O(nBlo ^ 2 * n)的。由于B = n ^ (2 / 3),块的大小介于[B, 3 * B]之间。则nBlo = O(n ^ (1 / 3))则时间复杂度为O(n ^ (5 / 3))。
(如果不会dfs序的话请看我上一篇博文【BZOJ】3757: 苹果树
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