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Description
小c同学认为跑步非常有趣,于是决定制作一款叫做《天天爱跑步》的游戏。天天爱跑步是一个养成类游戏,需要
玩家每天按时上线,完成打卡任务。这个游戏的地图可以看作一一棵包含 N个结点和N-1 条边的树, 每条边连接两
个结点,且任意两个结点存在一条路径互相可达。树上结点编号为从1到N的连续正整数。现在有个玩家,第个玩家的
起点为Si ,终点为Ti 。每天打卡任务开始时,所有玩家在第0秒同时从自己的起点出发, 以每秒跑一条边的速度,
不间断地沿着最短路径向着自己的终点跑去, 跑到终点后该玩家就算完成了打卡任务。 (由于地图是一棵树, 所以
每个人的路径是唯一的)小C想知道游戏的活跃度, 所以在每个结点上都放置了一个观察员。 在结点的观察员会选
择在第Wj秒观察玩家, 一个玩家能被这个观察员观察到当且仅当该玩家在第Wj秒也理到达了结点J 。 小C想知道
每个观察员会观察到多少人?注意: 我们认为一个玩家到达自己的终点后该玩家就会结束游戏, 他不能等待一 段时
间后再被观察员观察到。 即对于把结点J作为终点的玩家: 若他在第Wj秒重到达终点,则在结点J的观察员不能观察
到该玩家;若他正好在第Wj秒到达终点,则在结点的观察员可以观察到这个玩家。
Input
第一行有两个整数N和M 。其中N代表树的结点数量, 同时也是观察员的数量, M代表玩家的数量。
接下来n-1 行每行两个整数U和V ,表示结点U 到结点V 有一条边。
接下来一行N 个整数,其中第个整数为Wj , 表示结点出现观察员的时间。
接下来 M行,每行两个整数Si和Ti,表示一个玩家的起点和终点。
对于所有的数据,保证 。
1<=Si,Ti<=N,0<=Wj<=N
Output
输出1行N 个整数,第个整数表示结点的观察员可以观察到多少人。
Sample Input
6 3
2 3
1 2
1 4
4 5
4 6
0 2 5 1 2 3
1 5
1 3
2 6
Sample Output
1 2 1 0 1
HINT
对于1号点,Wi=0,故只有起点为1号点的玩家才会被观察到,所以玩家1和玩家2被观察到,共有2人被观察到。
对于2号点,没有玩家在第2秒时在此结点,共0人被观察到。
对于3号点,没有玩家在第5秒时在此结点,共0人被观察到。
对于4号点,玩家1被观察到,共1人被观察到。
对于5号点,玩家1被观察到,共1人被观察到。
对于6号点,玩家3被观察到,共1人被观察到。
正解:lca+统计
解题报告:
25分
考虑此时n很小,可以对于每条路径上暴力模拟,经过某个点时可以看一下当前时刻,是否跟经过的点的w相等,如果相等,则贡献加一。
45分
注意到测试点9-12时,保证m条路径的出发点都是1,那么我们可以考虑如果将1作为树根,那么一条路径怎样才能对于它经过的点产生贡献。不难看出对于一个点i,只有在deep[i]=w[i],才有可能有贡献。我在考场上是直接用的链剖+线段树,因为这就变成模板题了,而且n不到10w,尽管复杂度偏高,但是不易错。直接对于每条路径经过的点在线段树上增加1次经过次数,显然只有deep与w相等的点才会产生贡献。
事实上对于S=1的情况有线性的算法,正解会详细介绍,不再赘述。
60分
注意到测试点6-8时,题目保证树退化成链。我们观察一下对于链而言,有什么特别的地方。首先要明确,此时m条路径在链上肯定是要么往左要么往右,即S<=T或者S>T。先只考虑S<=T的情况,如果对于S到T之间的点i,要产生贡献的话,肯定满足i-S=w[i],移项可得S=i-w[i]时才可以满足要求。注意到等式右边只与i本身有关,不妨设为K[i],所以题目变成了查询S到T之间K[i]等于S的i的数量。因为题目只涉及到首和尾,我们可以很容易联想到差分,即对于S打上+1标记,T打上-1标记。
根据上述思路,我们考虑具体做法:对于每个点i,我们很容易发现只有从一个特定的点出发才有可能对i产生贡献。我们考虑维护一个统计数组A,A[k]表示的是处理到当前的结点时,从k出发的路径(而且还没有走到终点)有多少条。这样对于每个点i,我们只要查询一下所对应的A[K[i]]就可以了,根据上面的分析,这就是我们的答案了。有一点注意处理:一个点i时,我们需要把以i为起点的路径加入统计数组A,再计算这个结点的贡献,最后再把以这个结点为终点的路径从A中消除,具体可以用vector实现(上述处理顺序的必要性仔细想想就很容易想通了)。
而对于S>T的情况完全类似,只是需要把K[i]定义为i+w[i],其余做法完全类似。
100分
题目中设计的几个档次的部分分其实暗示已经很明显了。链的做法离正解就不远了。而S=1和T=1是在告诉我们什么呢?拆路径!很容易发现,一条S到T的路径可以拆成一条S到LCA的路径和LCA到T的路径,然后对于这两条路径,一条往上,一条往下,都可以对应成链的处理方式了!
考虑对于每条路径,先将其拆分成两条路径(为了简化对LCA在两条路径中都出现的各种情况,我们可以先就让LCA出现两次,如果最后发现LCA是有贡献的,只需-1即可),同样,我们先只考虑向上的路径。如果我们对于S在统计数组A上打上1的标记,LCA在统计数组A上打上-1的标记,那么题目转化为求一个点的子树和。考虑上述做法正确性:因为只有S到LCA路径之间的点会产生贡献,而当这个点位于路径之间时,子树和会产生1的贡献,而在S的子树中或者LCA的上方都不会产生贡献。具体实现呢?对于一个点i,产生贡献的条件是deep[S]-deep[i]=w[i],同样令K[i]=deep[i]+w[i],当我们dfs到i时查询A[k[i]]的值即为贡献。为了保证正确性,我们思考统计答案的方式和顺序。首先我们肯定是在处理完i的子树之后再来处理i(想想就知道了),然后我们需要再把以i出发的向上的路径加入统计数组,再进行查询,最后把以i为终点的路径所产生的贡献在统计数组A中消除即可。注意到我们上面维护的仅仅是一个点的深度,由于同一深度的点很多,所以我们查询的时候会发现会把不在同一子树的点统计入答案,那怎么办呢?我们考虑对于一个点要查询子树和,肯定是只要单独地考虑这一个子树的贡献,所以我们可以记录进入i时A[k[i]]的值,再在访问完i的子树之后统计答案时,看一下此时新的A[k[i]]的值,容易发现新的值减掉进入时的,才是真正的i的子树中的A[k[i]]的值。这样我们就可以避免把别的子树的答案统计进来了。
对于向下的点做法类似,有一点复杂的地方就是等式变成了deep[T]-deep[i]=len-w[i](len为路径长度),发现如果这样做的话会出现负数,那么我们就把统计数组向右平移30w位就可以了。
上述做法如果采用的是倍增求LCA的话,复杂度就是O(nlogn);如果用tarjan离线求LCA的话,可以做到O(n+m)。
注意事项
对于树上每个结点,统计答案时不能直接查询在统计数组中的对应的路径条数,而应该统计dfs进入i时,和访问完i的子树时的变化量。
O(nlogn):
1 //It is made by ljh2000 2 #include <iostream> 3 #include <cstdlib> 4 #include <cstring> 5 #include <cstdio> 6 #include <cmath> 7 #include <algorithm> 8 #include <ctime> 9 #include <vector> 10 #include <queue> 11 #include <map> 12 #include <set> 13 #include <string> 14 using namespace std; 15 typedef long long LL; 16 const int MAXN = 300011; 17 const int MAXM = 600011; 18 int n,m,ecnt,first[MAXN],next[MAXM],to[MAXM],f[MAXN][20],deep[MAXN],ans[MAXN],val[MAXN],tong[MAXN],MAXD,w[MAXN],num[1000011]; 19 vector<int>ljh[MAXN],ljh2[MAXN],ljh3[MAXN]; 20 struct node{ int s,t,lca,len;}a[MAXN]; 21 inline int getint(){ 22 int w=0,q=0; char c=getchar(); while((c<‘0‘||c>‘9‘) && c!=‘-‘) c=getchar(); 23 if(c==‘-‘) q=1,c=getchar(); while (c>=‘0‘&&c<=‘9‘) w=w*10+c-‘0‘,c=getchar(); return q?-w:w; 24 } 25 inline void link(int x,int y){ next[++ecnt]=first[x]; first[x]=ecnt; to[ecnt]=y; } 26 inline void init(int x,int fa){ for(int i=first[x];i;i=next[i]) { int v=to[i]; if(v==fa) continue; deep[v]=deep[x]+1; init(v,x); f[v][0]=x; } } 27 inline int lca(int x,int y){ 28 if(deep[x]<deep[y]) swap(x,y); int t=0; while((1<<t)<=deep[x]) t++; t--; 29 for(int i=t;i>=0;i--) if(deep[x]-(1<<i)>=deep[y]) x=f[x][i]; if(x==y) return y; 30 for(int i=t;i>=0;i--) if(f[x][i]!=f[y][i]) x=f[x][i],y=f[y][i]; return f[x][0]; 31 } 32 33 inline void dfs(int x,int fa){ 34 int now=w[x]+deep[x],cun; if(now<=MAXD) cun=tong[now]; 35 for(int i=first[x];i;i=next[i]) { 36 int v=to[i]; if(v==fa) continue; 37 dfs(v,x); 38 } 39 tong[deep[x]]+=val[x]; if(now<=MAXD) ans[x]=tong[now]-cun; 40 for(int i=0,ss=ljh[x].size();i<ss;i++) tong[deep[ljh[x][i]]]--; 41 } 42 43 inline void DFS(int x,int fa){ 44 int now=deep[x]-w[x],cun; now+=300000; cun=num[now]; 45 for(int i=first[x];i;i=next[i]) { 46 int v=to[i]; if(v==fa) continue; 47 DFS(v,x); 48 } 49 for(int i=0,ss=ljh2[x].size();i<ss;i++) num[300000+ljh2[x][i]]++; 50 ans[x]+=num[now]-cun; 51 for(int i=0,ss=ljh3[x].size();i<ss;i++) num[300000+ljh3[x][i]]--; 52 } 53 54 inline void work(){ 55 n=getint(); m=getint(); int x,y; for(int i=1;i<n;i++) { x=getint(); y=getint(); link(x,y); link(y,x); } 56 for(int i=1;i<=n;i++) w[i]=getint(); deep[1]=1; init(1,0); for(int i=1;i<=n;i++) MAXD=max(MAXD,deep[i]); 57 for(int j=1;j<=19;j++) for(int i=1;i<=n;i++) f[i][j]=f[f[i][j-1]][j-1]; 58 for(int i=1;i<=m;i++) { 59 a[i].s=getint(),a[i].t=getint(),val[a[i].s]++; 60 a[i].lca=lca(a[i].s,a[i].t),a[i].len=deep[a[i].s]+deep[a[i].t]-deep[a[i].lca]*2; 61 ljh[a[i].lca].push_back(a[i].s); 62 } 63 dfs(1,0); 64 for(int i=1;i<=m;i++) { 65 ljh2[a[i].t].push_back(deep[a[i].t]-a[i].len); 66 ljh3[a[i].lca].push_back(deep[a[i].t]-a[i].len); 67 } 68 DFS(1,0); 69 for(int i=1;i<=m;i++) if(deep[a[i].s]-deep[a[i].lca]==w[a[i].lca]) ans[a[i].lca]--; 70 for(int i=1;i<=n;i++) printf("%d ",ans[i]); 71 } 72 73 int main() 74 { 75 work(); 76 return 0; 77 }
O(n+m):
1 //It is made by ljh2000 2 #include <iostream> 3 #include <cstdlib> 4 #include <cstring> 5 #include <cstdio> 6 #include <cmath> 7 #include <algorithm> 8 #include <ctime> 9 #include <vector> 10 #include <queue> 11 #include <map> 12 #include <set> 13 #include <string> 14 using namespace std; 15 typedef long long LL; 16 const int MAXN = 300011; 17 const int MAXM = 600011; 18 int n,m,ecnt,first[MAXN],next[MAXM],to[MAXM],f[MAXN][20],deep[MAXN],ans[MAXN],val[MAXN],tong[MAXN],MAXD,w[MAXN],num[1000011]; 19 int head[MAXN],tt[MAXM],nn[MAXM],father[MAXN],vis[MAXN]; 20 vector<int>ljh[MAXN],ljh2[MAXN],ljh3[MAXN]; 21 struct node{ int s,t,lca,len;}a[MAXN]; 22 inline int getint(){ 23 int w=0,q=0; char c=getchar(); while((c<‘0‘||c>‘9‘) && c!=‘-‘) c=getchar(); 24 if(c==‘-‘) q=1,c=getchar(); while (c>=‘0‘&&c<=‘9‘) w=w*10+c-‘0‘,c=getchar(); return q?-w:w; 25 } 26 inline void link(int x,int y){ next[++ecnt]=first[x]; first[x]=ecnt; to[ecnt]=y; } 27 inline void LINK(int x,int y){ nn[++ecnt]=head[x]; head[x]=ecnt; tt[ecnt]=y; } 28 inline int find(int x){ if(father[x]!=x) father[x]=find(father[x]); return father[x]; } 29 inline void init(int x,int fa){ 30 father[x]=x; vis[x]=1; 31 for(int i=head[x];i;i=nn[i]) { 32 int v=tt[i]; 33 if(x==a[v].s&&vis[a[v].t]) a[v].lca=find(a[v].t); 34 if(x==a[v].t&&vis[a[v].s]) a[v].lca=find(a[v].s); 35 } 36 for(int i=first[x];i;i=next[i]) { 37 int v=to[i]; if(v==fa) continue; 38 deep[v]=deep[x]+1; init(v,x); father[v]=x; 39 f[v][0]=x; 40 } 41 } 42 43 inline int lca(int x,int y){ 44 if(deep[x]<deep[y]) swap(x,y); int t=0; while((1<<t)<=deep[x]) t++; t--; 45 for(int i=t;i>=0;i--) if(deep[x]-(1<<i)>=deep[y]) x=f[x][i]; if(x==y) return y; 46 for(int i=t;i>=0;i--) if(f[x][i]!=f[y][i]) x=f[x][i],y=f[y][i]; return f[x][0]; 47 } 48 49 inline void dfs(int x,int fa){ 50 int now=w[x]+deep[x],cun; if(now<=MAXD) cun=tong[now]; 51 for(int i=first[x];i;i=next[i]) { 52 int v=to[i]; if(v==fa) continue; 53 dfs(v,x); 54 } 55 tong[deep[x]]+=val[x]; if(now<=MAXD) ans[x]=tong[now]-cun; 56 for(int i=0,ss=ljh[x].size();i<ss;i++) tong[deep[ljh[x][i]]]--; 57 } 58 59 inline void DFS(int x,int fa){ 60 int now=deep[x]-w[x],cun; now+=300000; cun=num[now]; 61 for(int i=first[x];i;i=next[i]) { 62 int v=to[i]; if(v==fa) continue; 63 DFS(v,x); 64 } 65 for(int i=0,ss=ljh2[x].size();i<ss;i++) num[300000+ljh2[x][i]]++; 66 ans[x]+=num[now]-cun; 67 for(int i=0,ss=ljh3[x].size();i<ss;i++) num[300000+ljh3[x][i]]--; 68 } 69 70 inline void work(){ 71 n=getint(); m=getint(); int x,y; for(int i=1;i<n;i++) { x=getint(); y=getint(); link(x,y); link(y,x); } 72 for(int i=1;i<=n;i++) w[i]=getint(); ecnt=0; 73 for(int i=1;i<=m;i++) { a[i].s=getint(),a[i].t=getint(),val[a[i].s]++; LINK(a[i].s,i); LINK(a[i].t,i);} 74 deep[1]=1; init(1,0); for(int i=1;i<=n;i++) MAXD=max(MAXD,deep[i]); 75 for(int j=1;j<=19;j++) for(int i=1;i<=n;i++) f[i][j]=f[f[i][j-1]][j-1]; 76 for(int i=1;i<=m;i++) { 77 a[i].len=deep[a[i].s]+deep[a[i].t]-deep[a[i].lca]*2; 78 ljh[a[i].lca].push_back(a[i].s); 79 } 80 dfs(1,0); 81 for(int i=1;i<=m;i++) { 82 ljh2[a[i].t].push_back(deep[a[i].t]-a[i].len); 83 ljh3[a[i].lca].push_back(deep[a[i].t]-a[i].len); 84 } 85 DFS(1,0); 86 for(int i=1;i<=m;i++) if(deep[a[i].s]-deep[a[i].lca]==w[a[i].lca]) ans[a[i].lca]--; 87 for(int i=1;i<=n;i++) printf("%d ",ans[i]); 88 } 89 90 int main() 91 { 92 work(); 93 return 0; 94 }