[OJ#63]树句节够提
[OJ#63]树句节够提
试题描述
给定一棵节点数为 N 的有根树,其中 1 号点是根节点,除此之外第 i 个节点的父亲为 fi。每个节点有一个权值 Ai,所有边权均为 1。
给定 Q 个询问,每个询问以一个二元组 (x,k) 的形式给出,表示询问以 x 为根的子树内,与 x 距离至少为 k 的所有节点权值之和。
由于输出量可能过大,我们使用以下方式减少输出量。
void print(int q, long long* ans, int lim) {
for(int i = 1; i <= q; ) {
long long res = 0;
for(int j = i; j <= min(q, i + lim - 1); j++) res ^= ans[j];
i += lim;
printf("%lld\n", res);
}
}程序中 ansi 表示第 i 次询问的答案,你需要在你的程序末尾调用以上函数来输出答案。
输入
第一行为一个正整数 N。
第二行为 N 个正整数 Ai。
第三行为 N−1 个正整数 fi,第 i 个正整数表示 i+1 的父亲节点。
第四行为一个正整数 Q。
接下来 Q 行每行两个整数 x、k。
最后一行为一个正整数 lim。
输出
在你的程序末尾调用以上函数来输出答案。
输入示例
7 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 2 3 3 5 2 0 2 1 6 1 6 0 1 1 1
输出示例
11 9 0 6 27
数据规模及约定
对于 20% 的数据,1≤N,Q≤2501
对于 70% 的数据,1≤N,Q≤252501
对于 100% 的数据,1≤N,Q≤2525010,1≤Ai≤52501,1≤fi≤i−1,1≤x,k+1,lim≤N
保证单个输出文件大小不超过 0.5MB,但如果你需要使用Hack功能,请保证Max(1,floor(N/10000))≤lim。
题解
注意:此题标算 O(n)。
长链剖分“新”用法?(就好像之前写过长链剖分的题一样。。。)
先离线,将所有询问放入树上对应节点,然后给树进行长链剖分(其实长链剖分主要目的是将“长链”放到区间的连续一段)。然后在处理询问时,因为对于一个子树 x,深度一样的节点地位一样,所以可以将子树的信息全都“压缩”到长链上,由于长链是这个子树 x 中一端在 x 上的最长链,所以能够保证所有的节点都有地方存。
由于一条长链对应一段连续区间,在询问某个深度的时候就可以 O(1) 用数组查询了。
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <cctype>
#include <algorithm>
using namespace std;
int read() {
int x = 0, f = 1; char c = getchar();
while(!isdigit(c)){ if(c == '-') f = -1; c = getchar(); }
while(isdigit(c)){ x = x * 10 + c - '0'; c = getchar(); }
return x * f;
}
#define maxn 2525020
#define LL long long
int n, q, fa[maxn], m, head[maxn], nxt[maxn], to[maxn], A[maxn];
void AddEdge(int a, int b) {
to[++m] = b; nxt[m] = head[a]; head[a] = m;
return ;
}
int dep[maxn], mxd[maxn], son[maxn], pos[maxn], clo;
void build(int u) {
mxd[u] = dep[u];
for(int e = head[u]; e; e = nxt[e]) {
dep[to[e]] = dep[u] + 1;
build(to[e]);
mxd[u] = max(mxd[u], mxd[to[e]]);
if(!son[u] || mxd[to[e]] > mxd[son[u]]) son[u] = to[e];
}
return ;
}
void gett(int u) {
pos[u] = ++clo;
if(son[u]) gett(son[u]);
for(int e = head[u]; e; e = nxt[e]) if(to[e] != son[u]) gett(to[e]);
return ;
}
struct Que {
int head[maxn], nxt[maxn], dep[maxn];
Que() { memset(head, 0, sizeof(head)); }
void Insert(int u, int d, int id) {
dep[id] = d; nxt[id] = head[u]; head[u] = id;
return ;
}
} que;
LL sum[maxn], Ans[maxn];
void solve(int u) {
if(son[u]) solve(son[u]);
for(int e = head[u]; e; e = nxt[e]) if(to[e] != son[u]) {
solve(to[e]);
for(int i = 0; i <= mxd[to[e]] - dep[to[e]]; i++)
sum[pos[u]+1+i] += sum[pos[to[e]]+i];
}
sum[pos[u]] = (son[u] ? sum[pos[son[u]]] : 0) + A[u];
for(int e = que.head[u]; e; e = que.nxt[e])
Ans[e] = (que.dep[e] <= mxd[u] - dep[u]) ? sum[pos[u]+que.dep[e]] : 0;
return ;
}
void print(int q, int lim) {
for(int i = 1; i <= q; ) {
long long res = 0;
for(int j = i; j <= min(q, i + lim - 1); j++) res ^= Ans[j];
i += lim;
printf("%lld\n", res);
}
return ;
}
int main() {
n = read();
for(int i = 1; i <= n; i++) A[i] = read();
for(int i = 2; i <= n; i++) {
fa[i] = read();
AddEdge(fa[i], i);
}
build(1);
gett(1);
q = read();
for(int i = 1; i <= q; i++) {
int x = read(), d = read();
que.Insert(x, d, i);
}
solve(1);
print(q, read());
return 0;
}
然而这题我写的 O(nlogn) 的算法比上面的 O(n) 要快 233333
注意不能直接强上主席树,因为空间不够。
考虑到每个询问就是问子树内深度大于等于某个值(k+dep[x],k 表示该询问的参数,dep[x] 表示该询问中节点 x 的深度,不妨称每个询问的 k+dep[x] 为它的绝对深度)的所有的点权和,所以我们将询问按它们的绝对深度从大到小排序,然后依次处理。那么问题变成每次添加一个点,然后询问区间和,可以用树状数组很快地实现。
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <cctype>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int BufferSize = 1 << 16;
char buffer[BufferSize], *Head, *Tail;
inline char Getchar() {
if(Head == Tail) {
int l = fread(buffer, 1, BufferSize, stdin);
Tail = (Head = buffer) + l;
}
return *Head++;
}
int read() {
int x = 0, f = 1; char c = Getchar();
while(!isdigit(c)){ if(c == '-') f = -1; c = Getchar(); }
while(isdigit(c)){ x = x * 10 + c - '0'; c = Getchar(); }
return x * f;
}
#define maxn 2525020
#define LL long long
int n, q, fa[maxn], m, head[maxn], nxt[maxn], to[maxn], A[maxn];
void AddEdge(int a, int b) {
to[++m] = b; nxt[m] = head[a]; head[a] = m;
return ;
}
struct Level {
int head[maxn], nxt[maxn];
Level() { memset(head, 0, sizeof(head)); }
void Insert(int u, int level) {
nxt[u] = head[level];
head[level] = u;
return ;
}
} lev;
int dep[maxn], dl[maxn], dr[maxn], clo;
void build(int u) {
dl[u] = ++clo;
lev.Insert(u, dep[u]);
for(int e = head[u]; e; e = nxt[e]) {
dep[to[e]] = dep[u] + 1;
build(to[e]);
}
dr[u] = clo;
return ;
}
struct Que {
int u, d, id;
Que() {}
Que(int _1, int _2, int _3): u(_1), d(_2 + dep[u]), id(_3) {}
bool operator < (const Que& t) const { return d < t.d; }
} qs[maxn];
LL C[maxn];
void add(int x, int v) {
for(; x <= n; x += x & -x) C[x] += v;
return ;
}
LL que(int x) {
LL sum = 0;
for(; x; x -= x & -x) sum += C[x];
return sum;
}
LL Ans[maxn];
int num[100], cntn;
void putnum(LL x) {
cntn = 0;
while(x) num[cntn++] = x % 10, x /= 10;
for(int i = cntn - 1; i >= 0; i--) putchar(num[i] + '0');
if(!cntn) putchar('0');
putchar('\n');
return ;
}
void print(int q, int lim) {
for(int i = 1; i <= q; ) {
long long res = 0;
for(int j = i; j <= min(q, i + lim - 1); j++) res ^= Ans[j];
i += lim;
putnum(res);
}
return ;
}
int main() {
n = read();
for(int i = 1; i <= n; i++) A[i] = read();
for(int i = 2; i <= n; i++) {
fa[i] = read();
AddEdge(fa[i], i);
}
build(1);
q = read();
for(int i = 1; i <= q; i++) {
int x = read(), k = read();
qs[i] = Que(x, k, i);
}
sort(qs + 1, qs + q + 1);
for(int i = q, j = n; i; i--) {
while(j >= qs[i].d) {
for(int e = lev.head[j]; e; e = lev.nxt[e]) add(dl[e], A[e]);
j--;
}
Ans[qs[i].id] = que(dr[qs[i].u]) - que(dl[qs[i].u] - 1);
}
print(q, read());
return 0;
}
此题略丧病。。。
