BZOJ 2733 【HNOI2012】 永无乡

Description

永无乡包含 n 座岛,编号从 1 到 n,每座岛都有自己的独一无二的重要度,按照重要度可 以将这 n 座岛排名,名次用 1 到 n 来表示。某些岛之间由巨大的桥连接,通过桥可以从一个岛 到达另一个岛。如果从岛 a 出发经过若干座(含 0 座)桥可以到达岛 b,则称岛 a 和岛 b 是连 通的。现在有两种操作:B x y 表示在岛 x 与岛 y 之间修建一座新桥。Q x k 表示询问当前与岛 x连通的所有岛中第 k 重要的是哪座岛,即所有与岛 x 连通的岛中重要度排名第 k 小的岛是哪 座,请你输出那个岛的编号。

Input

输入文件第一行是用空格隔开的两个正整数 n 和 m,分别 表示岛的个数以及一开始存在的桥数。接下来的一行是用空格隔开的 n 个数,依次描述从岛 1 到岛 n 的重要度排名。随后的 m 行每行是用空格隔开的两个正整数 ai 和 bi,表示一开始就存 在一座连接岛 ai 和岛 bi 的桥。后面剩下的部分描述操作,该部分的第一行是一个正整数 q, 表示一共有 q 个操作,接下来的 q 行依次描述每个操作,操作的格式如上所述,以大写字母 Q 或B 开始,后面跟两个不超过 n 的正整数,字母与数字以及两个数字之间用空格隔开。

对于 20%的数据 n≤1000,q≤1000
对于 100%的数据 n≤100000,m≤n,q≤300000

Output

对于每个 Q x k 操作都要依次输出一行,其中包含一个整数,表示所询问岛屿的编号。如果该岛屿不存在,则输出-1。

 

  原来HN省选也有这么水的题233~

  这道题这么显然,区间k小数,那么要么就是平衡树,要么就是权值线段树,而这两个东西在合并时都可以启发式合并。所谓的启发式就是每次把两棵树合并的时候,把节点数较少的那一颗给拆了,每个节点依次插入到另一颗树中去。这样由于每次一个节点重新插入时它所在的树大小都会翻倍,这样也就保证了每个节点最多被插入$\log n$次。于是就可以愉快的解决了。时间复杂度$O(n\log ^2 n)$。

  UPD:听说这样子的线段树合并是$O(n\log n)$的,因为每个节点只会被访问到子树大小那么多次,因此复杂度为$O(n\log n)$。

  我写的权值线段树,有点丑,凑合着看吧。 下面贴代码:

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cmath>
#define File(s) freopen(s".in","r",stdin),freopen(s".out","w",stdout)
#define maxn 100010
#define MAXN maxn*20
 
using namespace std;
typedef long long llg;
 
int n,m,q,a[maxn],fa[maxn],siz[maxn],fr[maxn];
int rt[maxn],le[MAXN],ri[MAXN],sumv[MAXN],tt;
 
int getint(){
    int w=0;bool q=0;
    char c=getchar();
    while((c>'9'||c<'0')&&c!='-') c=getchar();
    if(c=='-') c=getchar(),q=1;
    while(c>='0'&&c<='9') w=w*10+c-'0',c=getchar();
    return q?-w:w;
}
 
int find(int x){return fa[fa[x]]==fa[x]?fa[x]:fa[x]=find(fa[x]);}
void insert(int u,int x){
    int l=1,r=n,mid; fr[x]=u;
    while(l!=r){
        mid=(l+r)>>1; sumv[u]++;
        if(x<=mid){
            if(!le[u]) le[u]=++tt;
            r=mid,u=le[u];
        }
        else{
            if(!ri[u]) ri[u]=++tt;
            l=mid+1,u=ri[u];
        }
    }
    sumv[u]++;
}
 
int merge(int u1,int u2){
    if(!u1 || !u2) return u1+u2;
    le[u1]=merge(le[u1],le[u2]);
    ri[u1]=merge(ri[u1],ri[u2]);
    sumv[u1]+=sumv[u2];
    return u1;
}
 
int work(int u,int k){
    if(k>sumv[u]) return -1;
    int l=1,r=n,mid;
    while(l!=r){
        mid=(l+r)>>1;
        if(sumv[le[u]]>=k) u=le[u],r=mid;
        else k-=sumv[le[u]],l=mid+1,u=ri[u];
    }
    return fr[l];
}
 
int main(){
    File("a");
    n=getint(); m=getint(); tt=n;
    for(int i=1;i<=n;i++) siz[i]=1,fa[i]=i,rt[i]=i,insert(rt[i],getint());
    while(m--){
        int x=getint(),y=getint();
        x=find(x); y=find(y);
        if(siz[x]>siz[y]) swap(x,y);
        fa[x]=y; siz[y]+=siz[x];
        rt[y]=merge(rt[y],rt[x]);
    }
    q=getint();
    while(q--){
        char c=getchar();
        while(c!='Q' && c!='B') c=getchar();
        int x=getint(),y=getint();
        if(!x && !y) continue;
        if(c=='B'){
            x=find(x); y=find(y);
            if(siz[x]>siz[y]) swap(x,y);
            fa[x]=y; siz[y]+=siz[x];
            rt[y]=merge(rt[y],rt[x]);
        }
        else printf("%d\n",work(rt[find(x)],y));
    }
    return 0;
}
posted @ 2016-11-10 19:33  lcf2000  阅读(234)  评论(0编辑  收藏  举报