【BZOJ3626】[LNOI2014]LCA 离线+树链剖分+线段树

【BZOJ3626】[LNOI2014]LCA

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。

题解:考虑dep[lca(a,b)]可以表示成什么,我们将a到根路径上的每个节点的权值都+1,然后查询b到根的路径上的所有点的权值和即可。

发现这个东西是可以用前缀和来搞的。我们将询问拆成前缀相减的形式,从1到n枚举i,将i到根路径上所有点的权值和+1,顺便处理当前的所有询问即可。

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#define mod 201314
#define lson x<<1
#define rson x<<1|1
using namespace std;
const int maxn=50010;
int n,m,sum,tot,cnt;
int to[maxn],next[maxn],head[maxn],deep[maxn],siz[maxn],fa[maxn],top[maxn],son[maxn],p[maxn];
int s[maxn<<2],t[maxn<<2],ans[maxn];
struct QUERY
{
	int qx,org,k,qz;
}q[maxn<<1];
inline int rd()
{
	int ret=0;	char gc=getchar();
	while(gc<‘0‘||gc>‘9‘)	gc=getchar();
	while(gc>=‘0‘&&gc<=‘9‘)	ret=(ret<<3)+(ret<<1)+gc-‘0‘,gc=getchar();
	return ret;
}
bool cmp(QUERY a,QUERY b)
{
	return a.qx<b.qx;
}
void dfs1(int x)
{
	siz[x]=1;
	for(int i=head[x];i!=-1;i=next[i])
	{
		deep[to[i]]=deep[x]+1;
		dfs1(to[i]);
		siz[x]+=siz[to[i]];
		if(siz[to[i]]>siz[son[x]])	son[x]=to[i];
	}
}
void dfs2(int x,int tp)
{
	top[x]=tp,p[x]=++tot;
	if(son[x])	dfs2(son[x],tp);
	for(int i=head[x];i!=-1;i=next[i])	if(to[i]!=son[x])	dfs2(to[i],to[i]);
}
void pushdown(int l,int r,int x)
{
	if(t[x])
	{
		int mid=(l+r)>>1;
		s[lson]=(s[lson]+(mid-l+1)*t[x])%mod;
		s[rson]=(s[rson]+(r-mid)*t[x])%mod;
		t[lson]+=t[x],t[rson]+=t[x],t[x]=0;
	}
}
void updata(int l,int r,int x,int a,int b)
{
	if(a<=l&&r<=b)
	{
		s[x]+=r-l+1,t[x]++;
		return ;
	}
	pushdown(l,r,x);
	int mid=(l+r)>>1;
	if(a<=mid)	updata(l,mid,lson,a,b);
	if(b>mid)	updata(mid+1,r,rson,a,b);
	s[x]=(s[lson]+s[rson])%mod;
}
int query(int l,int r,int x,int a,int b)
{
	if(a<=l&&r<=b)	return s[x];
	pushdown(l,r,x);
	int mid=(l+r)>>1;
	if(b<=mid)	return query(l,mid,lson,a,b);
	if(a>mid)	return query(mid+1,r,rson,a,b);
	return query(l,mid,lson,a,b)+query(mid+1,r,rson,a,b);
}
void insert(int x)
{
	while(x)	updata(1,n,1,p[top[x]],p[x]),x=fa[top[x]];
}
int getsum(int x)
{
	int ret=0;
	while(x)	ret=(ret+query(1,n,1,p[top[x]],p[x]))%mod,x=fa[top[x]];
	return ret;
}
void add(int a,int b)
{
	to[cnt]=b,next[cnt]=head[a],head[a]=cnt++;
}
int main()
{
	n=rd(),m=rd();
	int i,j;
	memset(head,-1,sizeof(head));
	for(i=2;i<=n;i++)	fa[i]=rd()+1,add(fa[i],i);
	deep[1]=1;
	dfs1(1),dfs2(1,1);
	for(i=1;i<=m;i++)
	{
		q[i*2-1].qx=rd(),q[i*2].qx=rd()+1;
		q[i*2-1].qz=q[i*2].qz=rd()+1;
		q[i*2-1].k=-1,q[i*2].k=1;
		q[i*2-1].org=q[i*2].org=i;
	}
	sort(q+1,q+2*m+1,cmp);
	for(i=1;i<=2*m;i++)
	{
		for(j=q[i-1].qx+1;j<=q[i].qx;j++)	insert(j);
		ans[q[i].org]+=q[i].k*getsum(q[i].qz);
	}
	for(i=1;i<=m;i++)	printf("%d\n",(ans[i]+mod)%mod);
	return 0;
}
时间: 2024-10-28 17:03:18

【BZOJ3626】[LNOI2014]LCA 离线+树链剖分+线段树的相关文章

【bzoj1959】[Ahoi2005]LANE 航线规划 离线处理+树链剖分+线段树

题目描述 对Samuel星球的探险已经取得了非常巨大的成就,于是科学家们将目光投向了Samuel星球所在的星系——一个巨大的由千百万星球构成的Samuel星系. 星际空间站的Samuel II巨型计算机经过长期探测,已经锁定了Samuel星系中许多星球的空间坐标,并对这些星球从1开始编号1.2.3……. 一些先遣飞船已经出发,在星球之间开辟探险航线. 探险航线是双向的,例如从1号星球到3号星球开辟探险航线,那么从3号星球到1号星球也可以使用这条航线. 例如下图所示: 在5个星球之间,有5条探险航

Aizu 2450 Do use segment tree 树链剖分+线段树

Do use segment tree Time Limit: 1 Sec Memory Limit: 256 MB 题目连接 http://www.bnuoj.com/v3/problem_show.php?pid=39566 Description Given a tree with n (1 ≤ n ≤ 200,000) nodes and a list of q (1 ≤ q ≤ 100,000) queries, process the queries in order and out

BZOJ2243 [SDOI2011]染色(树链剖分+线段树合并)

题目链接 BZOJ2243 树链剖分+线段树合并 线段树合并的一些细节需要注意一下 #include <bits/stdc++.h> using namespace std; #define rep(i, a, b) for (int i(a); i <= (b); ++i) #define dec(i, a, b) for (int i(a); i >= (b); --i) typedef long long LL; const int N = 100010; int n, m,

HDU 3966 Aragorn&#39;s Story (树链剖分+线段树)

题意:给你一棵树,然后有三种操作 I L R K: 把L与R的路径上的所有点权值加上K D L R K:把L与R的路径上的所有点权值减去K Q X:查询节点编号为X的权值 思路:树链剖分裸题(我还没有怎么学懂,但基本已经没有什么太大的问题,主要的问题就在于点或者边对于数据结构的映射关系是,主要没有单独手写过树链剖分,所以对这部分 没有什么体会) 我们知道树链剖分是一种将树剖为链的一种算法,其思想和dfs序差不多,但根据树链剖分的性质,我们的重链是连续的区间,这样对于重链或者重链上的点我们可以方便

[HDU3710] Battle Over Cities [树链剖分+线段树+并查集+kruskal+思维]

题面 一句话题意: 给定一张 N 个点, M 条边的无向连通图, 每条边上有边权 w . 求删去任意一个点后的最小生成树的边权之和. 思路 首先肯定要$kruskal$一下 考虑$MST$里面去掉一个点,得到一堆联通块,我们要做的就是用原图中剩下的边把这些联通块穿起来 考虑这个点$u$在$MST$上的位置,可以知道有两种边:一种是从$u$的任意一个儿子的子树连到$u$的子树外面的,一种是在$u$的两个儿子的子树之间连接的 第一种情况: 考虑边$(u,v)$,没有进入$MST$中,那么若它是某个节

Hdu 3966 Aragorn&#39;s Story (树链剖分 + 线段树区间更新)

题目链接: Hdu 3966 Aragorn's Story 题目描述: 给出一个树,每个节点都有一个权值,有三种操作: 1:( I, i, j, x ) 从i到j的路径上经过的节点全部都加上x: 2:( D, i, j, x ) 从i到j的路径上经过的节点全部都减去x: 3:(Q, x) 查询节点x的权值为多少? 解题思路: 可以用树链剖分对节点进行hash,然后用线段树维护(修改,查询),数据范围比较大,要对线段树进行区间更新 1 #include <cstdio> 2 #include

【bzoj3589】动态树 树链剖分+线段树

题目描述 别忘了这是一棵动态树, 每时每刻都是动态的. 小明要求你在这棵树上维护两种事件 事件0:这棵树长出了一些果子, 即某个子树中的每个节点都会长出K个果子. 事件1:小明希望你求出几条树枝上的果子数. 一条树枝其实就是一个从某个节点到根的路径的一段. 每次小明会选定一些树枝, 让你求出在这些树枝上的节点的果子数的和. 注意, 树枝之间可能会重合, 这时重合的部分的节点的果子只要算一次. 输入 第一行一个整数n(1<=n<=200,000), 即节点数. 接下来n-1行, 每行两个数字u,

BZOJ2243 (树链剖分+线段树)

Problem 染色(BZOJ2243) 题目大意 给定一颗树,每个节点上有一种颜色. 要求支持两种操作: 操作1:将a->b上所有点染成一种颜色. 操作2:询问a->b上的颜色段数量. 解题分析 树链剖分+线段树. 开一个记录类型,记录某一段区间的信息.l 表示区间最左侧的颜色 , r 表示区间最右侧的颜色 , sum 表示区间中颜色段数量. 合并时判断一下左区间的右端点和有区间的左端点的颜色是否一样. 树上合并时需要用两个变量ans1,ans2来存储.ans1表示x往上走时形成的链的信息,

bzoj4304 (树链剖分+线段树)

Problem T2 (bzoj4304 HAOI2015) 题目大意 给定一颗树,1为根节点,要求支持三种操作. 操作 1 :把某个节点 x 的点权增加 a . 操作 2 :把某个节点 x 为根的子树中所有点的点权都增加 a . 操作 3 :询问某个节点 x 到根的路径中所有点的点权和. 解题分析 练手题.树链剖分+线段树. 参考程序 1 #include <cstdio> 2 #include <cstring> 3 #include <cmath> 4 #incl

【BZOJ】1146: [CTSC2008]网络管理Network(树链剖分+线段树套平衡树+二分 / dfs序+树状数组+主席树)

第一种做法(时间太感人): 这题我真的逗了,调了一下午,疯狂造数据,始终找不到错. 后来发现自己sb了,更新那里没有打id,直接套上u了.我.... 调了一下午啊!一下午的时光啊!本来说好中午A掉去学习第二种做法,噗 好吧,现在第一种做法是hld+seg+bst+二分,常数巨大,log^4级别,目前只会这种. 树剖后仍然用线段树维护dfs序区间,然后在每个区间建一颗平衡树,我用treap,(这题找最大啊,,,囧,并且要注意,这里的rank是比他大的数量,so,我们在二分时判断要判断一个范围,即要