「UR#5」怎样更有力气

「UR#5」怎样更有力气

解题思路

  1. 考虑没有限制的情况,一定是把操作离线下来,按照边权从小到达做。可以发现,如果没有限制,完全图是多余的,直接拿树边进行合并就可以了。我们要做这么一件事情,把每个点属于的图上联通块看做颜色,每次合并链上相邻两块颜色不一样的,那么我们再额外使用一个并查集,把树上相邻的颜色相同的点合并在一个集合里,每次跳到集合中最浅的点做图上的合并操作即可,复杂度 \(\mathcal O(n\alpha(n))\)
  2. 考虑一个操作的限制数量 \(cnt\) ,如果 \(cnt \geq\) 链上的点数,那么这些点仍然是联通的,所以可以直接当做没有限制的情况来做。于是发现,有限制的情况的链的点数不超过 \(p_i\) ,考虑暴力把这条链上的点拿出来。问题转化为有一个点集 \(S\) ,并且给出这个点集的补图,要合并联通块信息。涉及到补图可以试图用一个小技巧解决,拿出补图中度数最小的点 \(x\) ,有 \(\deg[x]\leq \min(|S|,\sqrt{p_i})\) 。划分成与 \(x\) 相连的点集和与 \(x\) 不相邻的点集两个问题考虑。所有不与 \(x\) 相连的点可以直接与 \(x\) 合并,所有与 \(x\) 相邻的点不超过 \(\sqrt{p_i}\) 个,可以直接枚举两个点合并。对于两个集合直接的连边,考虑与 \(x\) 相邻的集合的每一条对 \(x\) 不相邻集合的出边,如果出边数量 \(=\) 集合大小则无法连边,否则一定可以和 \(x\) 不相邻集合连边,直接连向 \(x\) 即可。总复杂度 \(\mathcal O(n \alpha(n))\)

code

/*program by mangoyang*/ 
#include<bits/stdc++.h>
#define inf (0x7f7f7f7f)
#define Max(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
#define Min(a, b) ((a) < (b) ? (a) : (b))
typedef long long ll;
using namespace std;
template <class T>
inline void read(T &x){
    int ch = 0, f = 0; x = 0;
    for(; !isdigit(ch); ch = getchar()) if(ch == '-') f = 1;
    for(; isdigit(ch); ch = getchar()) x = x * 10 + ch - 48;
    if(f) x = -x;
}
const int N = 300005;
ll ans;
bitset<N> B, C;
vector<int> e[N];
vector<pair<int, int> > g[N];
int f[N][21], dep[N], ax[N], ay[N], aw[N], id[N], n, m, p, tot;
namespace Rose{
	vector<int> g[N];
	inline void dfs(int u, int fa){
		dep[u] = dep[fa] + 1, f[u][0] = fa;
		for(int i = 1; i <= 20; i++)
			f[u][i] = f[f[u][i-1]][i-1];
		for(auto v : g[u]) 
			if(v != fa) dfs(v, u);
	}
	inline int lca(int x, int y){
		if(dep[x] < dep[y]) swap(x, y);
		for(int i = 20; ~i; i--)
			if(dep[f[x][i]] >= dep[y]) x = f[x][i];
		if(x == y) return x;
		for(int i = 20; ~i; i--)
			if(f[x][i] != f[y][i]) 
				x = f[x][i], y = f[y][i];
		return f[x][0];
	}
}
struct Camlia{
	int fa[N];
	inline void init(){
		for(int i = 1; i <= n; i++) fa[i] = i;
	}
	inline int ask(int x){ 
		return x == fa[x] ? x : fa[x] = ask(fa[x]); 
	}
	inline void merge(int x, int y, int z){
		int p = ask(x), q = ask(y);
		if(p == q) return;
		tot++, fa[p] = q, ans += z;
	}
}X1, X2;
inline bool cmp(int x, int y){ return aw[x] < aw[y]; }
int main(){
	read(n), read(m), read(p);
	for(int i = 2, x; i <= n; i++)
		read(x), Rose::g[x].push_back(i);
	for(int i = 1; i <= m; i++){
		id[i] = i;
		read(ax[i]), read(ay[i]), read(aw[i]);
	}
	for(int i = 1, x, y, z; i <= p; i++){
		read(x), read(y), read(z);
		g[x].push_back(make_pair(y, z));
	}
	sort(id + 1, id + m + 1, cmp);
	Rose::dfs(1, 0);
	X1.init(), X2.init();
	for(int i = 1; i <= m; i++){
		int x = id[i], u = ax[x], v = ay[x];
		int lca = Rose::lca(u, v);
		int dis = dep[u] + dep[v] - 2 * dep[lca] + 1;
		if((int) g[x].size() < dis - 1){
			u = X2.ask(u), v = X2.ask(v);
			while(u != v){
				if(dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
				X1.merge(u, f[u][0], aw[x]);
				X2.fa[u] = X2.ask(f[u][0]), u = X2.ask(u);
			}
		}
		else{
			vector<int> A; A.push_back(lca);
			int now = u;
			while(now != lca) 
				A.push_back(now), now = f[now][0];
			now = v;
			while(now != lca)
				A.push_back(now), now = f[now][0];
			for(auto ed : g[x]){
				e[ed.first].push_back(ed.second);
				e[ed.second].push_back(ed.first);
			}
			int mndeg = (int) A.size(), pos = 0;
			for(auto k : A)
				if((int) e[k].size() < mndeg)
					mndeg = (int) e[k].size(), pos = k;
			int size = (int) A.size() - (int) e[pos].size();
			for(auto k : e[pos]) B[k] = 1;
			for(auto k : A) if(!B[k]) X1.merge(pos, k, aw[x]);
			for(auto k1 : e[pos]){
				for(auto k2 : e[k1]) C[k2] = 1;
				for(auto k2 : e[pos])
					if(!C[k2]) X1.merge(k1, k2, aw[x]);
				for(auto k2 : e[k1]) C[k2] = 0;
			}
			for(auto k1 : e[pos]){
				int tmp = 0;
				for(auto k2 : e[k1]) if(!B[k2]) tmp++;
				if(tmp < size) X1.merge(k1, pos, aw[x]);
			}
			for(auto k : e[pos]) B[k] = 0;
			for(auto k : A) e[k].clear();
		}
	}
	cout << ans << endl;
	return 0;
}
posted @ 2019-10-08 20:47  Joyemang33  阅读(340)  评论(0编辑  收藏  举报