Description
给出一个n个节点的有根树(编号为0到n-1,根节点为0)。一个点的深度定义为这个节点到根的距离+1。
设dep[i]表示点i的深度,LCA(i,j)表示i与j的最近公共祖先。
有q次询问,每次询问给出l r z,求sigma_{l<=i<=r}dep[LCA(i,z)]。
(即,求在[l,r]区间内的每个节点i与z的最近公共祖先的深度之和)
Input
第一行2个整数n q。
接下来n-1行,分别表示点1到点n-1的父节点编号。
接下来q行,每行3个整数l r z。
Output
输出q行,每行表示一个询问的答案。每个答案对201314取模输出
Sample Input
5 2
0
0
1
1
1 4 3
1 4 2
Sample Output
8
5
HINT
共5组数据,n与q的规模分别为10000,20000,30000,40000,50000。
Solution
答案要求:\(\sum_{i=l}^rdep[lca(i,z)]\)
转化答案,我们把 \(l\) 到 \(r\) 中所有的点到根的路径上的所有点权+1,然后答案就变成了 \(z\) 到根的权值之和
这个东西用LCT维护就行了
然后考虑多次询问的问题
我们把询问按 \(l\) (也不尽是 \(l\) )从小到大排好序后,从1到n枚举树上的点加点权的时候,如果有一个询问的 \(l\) 或 \(r\) 正好是当前枚举的点,就记录下来,也就是说,对于每个 \(l\) 或 \(r\) 与当前枚举的点的编号相同的话,就记录一个\(\sum_{j=1}^ivalue_j\)
最后用差分的思想,\(ans[l,r]=ans[1,r]-ans[1,l-1]\)
就可以求答案了
#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define db double
#define ld long double
const int MAXN=50000+10,Mod=201314;
int n,q,ans[MAXN];
struct question{
int id,pt,ps,vp;
inline bool operator < (const question &A) const {
return ps<A.ps;
};
};
question Q[MAXN<<1];
#define lc(x) ch[(x)][0]
#define rc(x) ch[(x)][1]
struct LCT{
int ch[MAXN][2],fa[MAXN],rev[MAXN],sum[MAXN],val[MAXN],add[MAXN],stack[MAXN],cnt,size[MAXN];
inline bool nroot(int x)
{
return lc(fa[x])==x||rc(fa[x])==x;
}
inline void reverse(int x)
{
std::swap(lc(x),rc(x));
rev[x]^=1;
}
inline void plus(int x,int k)
{
(sum[x]+=k*size[x]%Mod)%=Mod;
(val[x]+=k)%=Mod;(add[x]+=k)%=Mod;
}
inline void pushup(int x)
{
size[x]=size[lc(x)]+size[rc(x)]+1;
sum[x]=(sum[lc(x)]+sum[rc(x)]+val[x])%Mod;
}
inline void pushdown(int x)
{
if(add[x])
{
if(lc(x))plus(lc(x),add[x]);
if(rc(x))plus(rc(x),add[x]);
add[x]=0;
}
if(rev[x])
{
if(lc(x))reverse(lc(x));
if(rc(x))reverse(rc(x));
rev[x]=0;
}
}
inline void rotate(int x)
{
int f=fa[x],p=fa[f],c=(rc(f)==x);
if(nroot(f))ch[p][rc(p)==f]=x;
fa[ch[f][c]=ch[x][c^1]]=f;
fa[ch[x][c^1]=f]=x;
fa[x]=p;
pushup(f);
pushup(x);
}
inline void splay(int x)
{
cnt=0;
stack[++cnt]=x;
for(register int i=x;nroot(i);i=fa[i])stack[++cnt]=fa[i];
while(cnt)pushdown(stack[cnt--]);
for(register int y=fa[x];nroot(x);rotate(x),y=fa[x])
if(nroot(y))rotate((lc(y)==x)==(lc(fa[y])==y)?y:x);
pushup(x);
}
inline void access(int x)
{
for(register int y=0;x;x=fa[y=x])splay(x),rc(x)=y,pushup(x);
}
inline void makeroot(int x)
{
access(x);splay(x);reverse(x);
}
inline void split(int x,int y)
{
makeroot(x);access(y);splay(y);
}
inline void link(int x,int y)
{
makeroot(x);fa[x]=y;
}
};
LCT T;
#undef lc
#undef rc
template<typename T> inline void read(T &x)
{
T data=0,w=1;
char ch=0;
while(ch!='-'&&(ch<'0'||ch>'9'))ch=getchar();
if(ch=='-')w=-1,ch=getchar();
while(ch>='0'&&ch<='9')data=((T)data<<3)+((T)data<<1)+(ch^'0'),ch=getchar();
x=data*w;
}
template<typename T> inline void write(T x,char c='\0')
{
if(x<0)putchar('-'),x=-x;
if(x>9)write(x/10);
putchar(x%10+'0');
if(c!='\0')putchar(c);
}
template<typename T> inline void chkmin(T &x,T y){x=(y<x?y:x);}
template<typename T> inline void chkmax(T &x,T y){x=(y>x?y:x);}
template<typename T> inline T min(T x,T y){return x<y?x:y;}
template<typename T> inline T max(T x,T y){return x>y?x:y;}
int main()
{
read(n);read(q);
for(register int i=2;i<=n;++i)
{
int u;read(u);u++;
T.link(i,u);
}
for(register int i=1,l,r,z;i<=q;++i)
{
read(l);read(r);read(z);
l++;r++;z++;
Q[i].ps=l-1;Q[i].pt=-1;Q[i].id=i;Q[i].vp=z;
Q[i+q].ps=r;Q[i+q].pt=1;Q[i+q].id=i;Q[i+q].vp=z;
}
std::sort(Q+1,Q+q*2+1);
for(register int i=1,j=1;i<=n;++i)
{
while(Q[j].ps<i&&j<=q*2)++j;
T.split(1,i);T.plus(i,1);
while(Q[j].ps==i&&j<=q*2)
{
T.split(1,Q[j].vp);
(ans[Q[j].id]+=(Q[j].pt*T.sum[Q[j].vp]%Mod+Mod)%Mod)%=Mod;
++j;
}
}
for(register int i=1;i<=q;++i)write(ans[i],'\n');
return 0;
}原文地址:https://www.cnblogs.com/hongyj/p/8723680.html
时间: 2024-08-30 10:56:50