题目大意
给你一棵有根树,有\(n\)个点。还有一个参数\(k\)。你每次要删除一条长度为\(k\)(\(k\)个点)的祖先-后代链,问你最少几次删完。现在有\(q\)个询问,每次给你一个\(k\),问你答案是多少。
\(n\leq {10}^5,k\leq {10}^9\)
题解
设\(l\)为这棵树的叶子个数,显然当\(k>\)树的深度时答案都是\(l\)。
下面要证明:答案是\(O(l+\frac{n-l}{k})\)的。
我们从下往上贪心,每次选择一个未被覆盖的深度最深的点,覆盖这个点网上的一条链。我们把这些选择的点称为关键点。把所有关键点到父亲的连边断开。
包含根的那个连通块和叶子节点的贡献是\(O(l)\)的。
对于其他连通块,显然深度最深的点到关键点的距离是\(k-1\),所以连通块的大小不小于\(k\)。又因为每个连通块只有一个关键点,所以这部分的贡献是\(O(\frac{n-l}{k})\)的。
对于每个\(k\),从叶子节点的上一层关键点开始暴力做就行了。查询一个点是否被覆盖就用DFS序+线段树(查询这个点的子树深度最浅的点深度是多少)。
时间复杂度:\(O(n\log^2 n)\)(调和级数求和再加上数据结构的\(\log\))
代码
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cstdlib>
#include<ctime>
#include<utility>
#include<cmath>
#include<functional>
#include<queue>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
typedef pair<int,int> pii;
typedef pair<ll,ll> pll;
void sort(int &a,int &b)
{
if(a>b)
swap(a,b);
}
void open(const char *s)
{
#ifndef ONLINE_JUDGE
char str[100];
sprintf(str,"%s.in",s);
freopen(str,"r",stdin);
sprintf(str,"%s.out",s);
freopen(str,"w",stdout);
#endif
}
int rd()
{
int s=0,c;
while((c=getchar())<'0'||c>'9');
do
{
s=s*10+c-'0';
}
while((c=getchar())>='0'&&c<='9');
return s;
}
void put(int x)
{
if(!x)
{
putchar('0');
return;
}
static int c[20];
int t=0;
while(x)
{
c[++t]=x%10;
x/=10;
}
while(t)
putchar(c[t--]+'0');
}
int upmin(int &a,int b)
{
if(b<a)
{
a=b;
return 1;
}
return 0;
}
int upmax(int &a,int b)
{
if(b>a)
{
a=b;
return 1;
}
return 0;
}
vector<int> g[100010];
int f[100010][20];
int st[100010];
int ed[100010];
int d[100010];
int ti;
int maxd;
int leaves;
int s[100010];
vector<int> c[100010];
void dfs(int x,int fa,int dep)
{
maxd=max(maxd,dep);
f[x][0]=fa;
d[x]=dep;
st[x]=++ti;
int i;
for(i=1;i<=17;i++)
f[x][i]=f[f[x][i-1]][i-1];
int num=0;
s[x]=0x7fffffff;
for(auto v:g[x])
if(v!=fa)
{
dfs(v,x,dep+1);
s[x]=min(s[x],s[v]+1);
num++;
}
if(!num)
{
s[x]=0;
leaves++;
}
ed[x]=ti;
}
int jump(int x,int d)
{
int i;
for(i=17;i>=0;i--)
if(d&(1<<i))
x=f[x][i];
return x;
}
namespace seg
{
int ls[200010];
int rs[200010];
int s[200010];
int rt,n;
void add(int &p,int x,int v,int l,int r)
{
if(!p)
{
p=++n;
ls[p]=rs[p]=0;
s[p]=0x7fffffff;
}
if(l==r)
{
s[p]=v;
return;
}
int mid=(l+r)>>1;
if(x<=mid)
add(ls[p],x,v,l,mid);
else
add(rs[p],x,v,mid+1,r);
s[p]=0x7fffffff;
if(ls[p])
upmin(s[p],s[ls[p]]);
if(rs[p])
upmin(s[p],s[rs[p]]);
}
int query(int p,int L,int R,int l,int r)
{
if(!p)
return 0x7fffffff;
if(L<=l&&R>=r)
return s[p];
int res=0x7fffffff;
int mid=(l+r)>>1;
if(L<=mid)
upmin(res,query(ls[p],L,R,l,mid));
if(R>mid)
upmin(res,query(rs[p],L,R,mid+1,r));
return res;
}
}
struct cmp
{
int operator ()(int a,int b) const
{
return d[a]<d[b];
}
};
priority_queue<int,vector<int>,cmp> q;
int ans[100010];
int k;
int main()
{
open("a");
int n;
scanf("%d",&n);
int i,x,y;
for(i=1;i<n;i++)
{
scanf("%d%d",&x,&y);
g[x].push_back(y);
g[y].push_back(x);
}
dfs(1,0,1);
for(i=1;i<=n;i++)
c[s[i]].push_back(i);
for(i=1;i<maxd;i++)
{
k=i;
int res=leaves;
for(auto v:c[i])
q.push(v);
seg::rt=seg::n=0;
while(!q.empty())
{
x=q.top();
q.pop();
if(s[x]<=k-1)
continue;
if(seg::query(seg::rt,st[x],ed[x],1,n)<=d[x]+k-1)
continue;
seg::add(seg::rt,st[x],d[x],1,n);
res++;
if(d[x]>k)
q.push(jump(x,k));
}
ans[i]=res;
}
int q;
scanf("%d",&q);
while(q--)
{
scanf("%d",&x);
if(x>=maxd)
printf("%d\n",leaves);
else
printf("%d\n",ans[x]);
}
return 0;
}原文地址:https://www.cnblogs.com/ywwyww/p/8513756.html
时间: 2024-08-06 15:20:20