2. 程式人生 > >dsu on tree

dsu on tree

阿新 發佈:2017-12-25
pen try trie樹 奇數 ans play upd music isa

osu on tree?

dsu on tree!

這種操作可以在O(nlogn)的時間內解決一些無修改子樹詢問問題。

咱知道把一棵樹輕重鏈剖分後,樹的輕鏈,重鏈都只有O(logn)個。

這個算法就是利用了這一點,遞歸處理時保留重兒子的信息,輕兒子的則重新計算。

乍一看感覺很暴力,但是實際上是O(nlogn)的。

來看幾道題吧。

CodeForces - 600E

技術分享圖片 
 1 #include<cstdio>
 2 #include<vector>
 3 #include<bitset>
 4 #include<iostream>
 5 #define
 
 pb push_back
 6 #define nc getchar
 7 using namespace std;
 8 inline void read(int &x) {
 9     char b = nc(); x = 0;
10     for (; !isdigit(b); b = nc());
11     for (; isdigit(b); b = nc()) x = x * 10 + b - 0;
12 }
13 vector < int > g[100005];
14 inline void aE(int u, int v) {
15     g[u].pb(v); g[v].pb(u);    

 
16 }
17 int n, rt, c[100005], sz[100005], mx, cnt[100005], son[100005];
18 long long ans[100005], tans;
19 bitset < 100005 > h;
20 void dfz(int u, int f) {
21     sz[u] = 1; for (int v, i = 0; i < g[u].size(); ++i) if ((v = g[u][i]) != f) {
22             dfz(v, u), sz[u] += sz[v]; if (sz[v] > sz[son[u]]) son[u] = v;

 
23     }
24 }
25 void add(int u, int f) {
26     if (++cnt[c[u]] > mx) mx = cnt[c[u]], tans = c[u];
27     else if (cnt[c[u]] == mx) tans += c[u];
28     for (int v, i = 0; i < g[u].size(); ++i)
29         if ((v = g[u][i]) != f && !h[v]) add(v, u);
30 }
31 void del(int u, int f) {
32     --cnt[c[u]];
33     for (int v, i = 0; i < g[u].size(); ++i) 
34         if ((v = g[u][i]) != f && !h[v]) del(v, u);
35 }
36 void dfs(int u, int f, bool k) {
37     int s = son[u];
38     for (int v, i = 0; i < g[u].size(); ++i)
39         if ((v = g[u][i]) != f && v != s) dfs(v, u, 0);
40     if (s) dfs(s, u, 1), h[s] = 1;
41     add(u, f); ans[u] = tans;
42     if (s) h[s] = 0;
43     if (!k) del(u, f), mx = tans = 0;
44 }
45 int main() {
46     read(n);
47     for (int i = 1; i <= n; ++i) read(c[i]);
48     for (int u, v, i = 1; i < n; ++i)
49         read(u), read(v), aE(u, v);
50     dfz(1, 1); dfs(1, 1, 0);
51     for (int i = 1; i <= n; ++i) printf("%lld ", ans[i]);
52     return 0;
53 }
View Code

把小的往大的上面合並,有絲按秩合並並查集的味道。

CodeForces - 570D

技術分享圖片 
 1 #include<vector>
 2 #include<cstdio>
 3 #include<bitset>
 4 #include<iostream>
 5 using namespace std;
 6 inline char nc() {
 7     static char b[1<<20],*s=b,*t=b;
 8     return s==t&&(t=(s=b)+fread(b,1,1<<20,stdin),s==t)?-1:*s++;
 9 }
10 inline void read(int &x) {
11     char b = nc(); x = 0;
12     for (; !isdigit(b); b = nc());
13     for (; isdigit(b); b = nc()) x = x * 10 + b - 0;
14 }
15 inline void read(char &x) {
16     for (x = nc(); !isalpha(x); x = nc());    
17 }
18 const int N = 500010;
19 int n, m, dep[N], sz[N], son[N];
20 char s[N];
21 vector < int > g[N];
22 struct Node {int h, id;};
23 vector < Node > q[N];
24 bool T[N][26];
25 bitset < N > ans, o;
26 void dfs(int u) {
27     sz[u] = 1;
28     for (int i = 0, v; i < g[u].size(); ++i) {
29         v = g[u][i]; dep[v] = dep[u] + 1; dfs(v);
30         sz[u] += sz[v]; if (sz[son[u]] < sz[v]) son[u] = v;
31     }
32 }
33 void acc(int u) {
34     T[dep[u]][s[u]] ^= 1;
35     for (int i = 0; i < g[u].size(); ++i)
36         if (!o[g[u][i]]) acc(g[u][i]);
37 }
38 inline bool check(int d) {
39     int cnt = 0;
40     for (int i = 0; i < 26; ++i)
41         cnt += T[d][i];
42     return cnt <= 1;
43 }
44 void dfs(int u, bool k) {
45     int s = son[u];
46     for (int i = 0; i < g[u].size(); ++i)
47         if (g[u][i] != s) dfs(g[u][i], 0);
48     if (s) dfs(s, 1), o[s] = 1; acc(u);
49     for (int i = 0; i < q[u].size(); ++i)
50         ans[q[u][i].id] = check(q[u][i].h);
51     if (s) o[s] = 0; if (!k) acc(u);
52 }
53 int main() {
54     read(n); read(m); dep[1] = 1;
55     for (int v = 2, u; v <= n; ++v)
56         read(u), g[u].push_back(v);
57     for (int i = 1; i <= n; ++i) read(s[i]), s[i] -= a;
58     dfs(1);
59     for (int h, u, i = 0; i < m; ++i) {
60         read(u), read(h); q[u].push_back((Node){h, i});
61     } dfs(1, 0);
62     for (int i = 0; i < m; ++i) puts(ans[i] ? "Yes" : "No");
63     return 0;
64 }
View Code

如果要能構成回文的話,那麽出現奇數次字符的個數需小於2。

在查詢節點處拉一個鏈表,dfs遞歸處理。

現在需要解決的問題就是如何快速回答以x為根的子樹中高度為h的字符出現的次數。

很顯然可以用可持久化trie樹解決這個問題,不過這不是這裏的重點。

還是向上面一樣,保留重兒子的貢獻,輕兒子的貢獻再算一遍。

CodeForces - 741D

技術分享圖片 
 1 #include<cstring>
 2 #include<bitset>
 3 #include<vector>
 4 #include<cstdio>
 5 #include<iostream>
 6 #define pb push_back
 7 using namespace std;
 8 inline char nc() {
 9     static char b[1<<14],*s=b,*t=b;
10     return s==t&&(t=(s=b)+fread(b,1,1<<14,stdin),s==t)?-1:*s++;
11 }
12 inline void read(int &x) {
13     char b = nc(); x = 0;
14     for (; !isdigit(b); b = nc());
15     for (; isdigit(b); b = nc()) x = x * 10 + b - 0;
16 }
17 inline void readc(int &b) {
18     for (b = nc(); !isalpha(b); b = nc());
19 }
20 const int N = 500010;
21 int n, dep[N], sz[N], son[N], d[N], f[1<<22], ans[N], inf;
22 vector < int > g[N];
23 bitset < N > o;
24 inline void gmax(int &x, int y) {
25     if (x < y) x = y;
26 }
27 void dfs(int u) {
28     sz[u] = 1;
29     for (int i = 0, v; i < g[u].size(); ++i) {
30         v = g[u][i]; dep[v] = dep[u] + 1; d[v] ^= d[u];
31         dfs(v); sz[u] += sz[v];
32         if (sz[son[u]] < sz[v]) son[u] = v;
33     }
34 }
35 void add(int u) {
36     gmax(f[d[u]], dep[u]);
37     for (int i = 0; i < g[u].size(); ++i)
38         if (!o[g[u][i]]) add(g[u][i]);
39 }
40 void del(int u) {
41     f[d[u]] = inf;
42     for (int i = 0; i < g[u].size(); ++i)
43         if (!o[g[u][i]]) del(g[u][i]);
44 }
45 inline void upd(int u, int &res) {
46     gmax(res, dep[u] + f[d[u]]);
47     for (int i = 0; i < 22; ++i)
48         gmax(res, f[(1<<i)^d[u]] + dep[u]);
49 }
50 void calc(int u, int &res) {
51     upd(u, res); for (int i = 0; i < g[u].size(); ++i)
52         if (!o[g[u][i]]) calc(g[u][i], res);
53 }
54 void dfs(int u, bool k) {
55     int s = son[u], res = 0;
56     for (int i = 0; i < g[u].size(); ++i)
57         if (g[u][i] != s) dfs(g[u][i], 0);
58     if (s) dfs(s, 1), o[s] = 1;
59     for (int v, i = 0; i < g[u].size(); ++i)
60         if ((v = g[u][i]) != s) calc(v, res), add(v);
61     gmax(f[d[u]], dep[u]); upd(u, res);
62     ans[u] = res - 2 * dep[u];
63     for (int i = 0; i < g[u].size(); ++i)
64         gmax(ans[u], ans[g[u][i]]);
65     if (s) o[s] = 0; if (!k) del(u);
66 }
67 void upd(int u) {
68     for (int i = 0; i < g[u].size(); ++i)
69         upd(g[u][i]), gmax(ans[u], ans[g[u][i]]);
70 }
71 int main() {
72     read(n); memset(f, 128, sizeof(f)); inf = f[0];
73     for (int i = 2, b, t; i <= n; ++i)
74         read(t), readc(b), g[t].pb(i), d[i] |= (1 << (b - a));
75     dfs(1); dfs(1, 0);
76     for (int i = 1; i <= n; ++i) printf("%d ", ans[i]);
77     return 0;
78 }
View Code

這道題一開始咱錯的原因很搞笑,add和del函數裏的add與del我寫順手寫成dfs了。

把字符都當成二進制上的某一位。預處理根節點到每一點的異或和f(1,i)。

由異或的性質可知,f(u,v) = f(1,u) xor f(1,v)。

所以如果u-v這條路徑上的字符可以構成回文,那麽f(u,v)上至多有1位為1,即f(u,v)==0或1<<i。

咱只需要在以x為根的子樹中找出u,v滿足f(u,v)==0或1<<i,且使得dep[u]+dep[v]-2*dep[lca(u,v)]最大。

但是lca(u,v)不一定是x,這就會造成咱用dep[u]+dep[v]-2*dep[x]所計算出的答案大了。

所以咱要操作一番,讓u,v在x的不同子樹中。

這個好搞喲,咱只要先統計一棵子樹再去更新它就行。

ref:

[Tutorial] Sack (dsu on tree)

樹上啟發式合並 (dsu on tree)

[trick]dsu on tree

【學習筆記】dsu on tree

[dsu on tree]【學習筆記】

白金ディスコ

dsu on tree

相關推薦

dsu on tree

pen try trie樹 奇數 ans play upd music isa osu on tree? dsu on tree! 這種操作可以在O(nlogn)的時間內解決一些無修改子樹詢問問題。 咱知道把一棵樹輕重鏈剖分後,樹的輕鏈,重鏈都只有O(logn)個。 這個算

dsu on tree總結

int 什麽 小寫 啟發式 上啟 char pro esp 存在 dsu on tree 樹上啟發式合並。我並不知道為什麽要叫做這個名字。。。 幹什麽的 可以在\(O(n\log n)\)的時間內完成對子樹信息的詢問,可橫向對比把樹按\(dfs\)序轉成序列問題的\(O(n

初涉DSU on tree

ref 16px one 就是 後來 大量 == 我們 註意 早先以為莫隊是個頂有用的東西,不過好像樹上莫隊(不帶修)被dsu碾壓? dsu one tree起源 dsu on tree是有人在cf上blog上首發的一種基於輕重鏈剖分的算法,然後好像由因為這個人

圖論-樹上啟發式合並(DSU On Tree)

pac code include clu 修改 += disjoint namespace std Disjoint Set Union On Tree ,似乎是來自 Codeforces 的一種新操作,似乎被叫做“樹上啟發式合並”。 在不帶修改的有根樹子樹信息統計問題中,

樹上統計treecnt(dsu on tree 並查集 正難則反)

problem freopen space script type 題目 每次 分割 pos 題目鏈接 \(Description\) 給定一棵\(n(n\leq 10^5)\)個點的樹。 定義\(Tree[L,R]\)表示為了使得\(L\sim R\)號點兩兩連通,最少需

Codeforces Round #383 (Div. 1): D. Arpa’s letter-marked tree…(dsu on tree+狀壓)

  題意: 給你一棵n個節點的樹,每條邊都代表著一個字母(a~v),對於每個節點u,求出以u為根的子樹中有多少條路徑滿足:路徑上的字元重新排列後可以得到一個迴文字串   思路: 前置:dsu on tree 然後就可以思考該怎麼O(n²)暴

dsu on tree(Educational Codeforces Round 2: E. Lomsat gelral)

  題意: 一棵n個節點的樹,每個節點都有一種顏色,如果顏色c在以u為根的子樹中出現的次數大於等於一半,那麼這個顏色就是u節點的支配色, 因為是大於等於,所以一個節點的支配色可能不止一種,求出每個節點的支配色編號和   思路: 一個無腦的暴力:

CF600E Lomsat gelral(dsu on tree

一棵樹有n個結點,每個結點都是一種顏色,每個顏色有一個編號,如果一個子樹中某種顏色的出現次數最多,則稱這棵子樹被這種顏色佔領(可能被多種顏色佔領),問以每一個節點為根的子樹,佔領它的顏色的編號之和   這題的做法好像是一個叫做dsu on tree的東西(dsu似乎是並查集的縮寫?然而和並查集沒

dsu on tree(無講解)

stdout lin i++ pri scanf || sca n) names CF741D. Arpa’s letter-marked tree and Mehrdad’s Dokhtar-kosh paths 分析: 最多有一個字符出現奇數次 維護某個狀態下深度的最

Codeforces.600E.Lomsat gelral(dsu on tree)

題目連結 dsu on tree參見這。 \(Description\) 給定一棵樹。求以每個點為根的子樹中,出現次數最多的顏色的和。 \(Solution\) dsu on tree模板題. 用sum[i]表示出現次數為i的顏色的和,cnt[i]表示出現次數為i的顏色有多少個(其實有個Max表示當

dsu on tree 樹上啟發式合併 學習筆記

近幾天跟著dreagonm大佬學習了\(dsu\ on\ tree\),來總結一下: \(dsu\ on\ tree\),也就是樹上啟發式合併,是用來處理一類離線的樹上詢問問題(比如子樹內的顏色種數)的不二法寶。它不僅好想好寫,還有著\(O(nlogn)\)的優秀時間複雜度(劃重點)。 結合一道例題來講吧:

dsu on tree 樹上啟發式合並 學習筆記

for 時間 奇數 優化 遞歸 復雜度 數組 當前 編號 近幾天跟著dreagonm大佬學習了\(dsu\ on\ tree\),來總結一下: \(dsu\ on\ tree\),也就是樹上啟發式合並,是用來處理一類離線的樹上詢問問題(比如子樹內的顏色種數)的不二法寶。它不

codeforces 208E Blood Cousins (dsu on tree + 倍增 )

題意: 現在有若干棵樹,對於每次一詢問,都有一個節點 u 和一個 k  你要求出在這棵樹上與u 同為k 級兄弟的節點個數,也就是與u的k級父親是同一個父親的,節點個數。 思路: 對於每一個節點u和k ,如果他的深度<k  那麼肯定是找不到的,答案為0 ,否則,我先

Codeforces 600E dsu on tree 啟發式合併

題目:傳送門 題意: 給一顆樹,計算所有結點的子樹,顏色最多的結點的 顏色種類的sum和,子樹的定義是當前結點和其所有的子節點。 題解: 我們可以想到一種暴力的解法,就是O(n)遍歷所有的結點,然後d

CF 600E. Lomsat gelral(dsu on tree)

解題思路   \(dsu\) \(on\) \(tree\)的模板題。暴力而優雅的演算法,輕兒子的資訊暴力清空,重兒子的資訊保留,時間複雜度\(O(nlogn)\) 程式碼 #include<iostream> #include<cstdio> #include<cstri

[CF600E]Lomsat gelral[dsu on tree/樹上啟發式合併]

題意:求每個節點子樹眾數和(比如3和5都是眾數 答案是8) 樹上啟發式合併可以解決一些無修改的子樹詢問 先solve輕兒子,後solve重兒子,如果該節點是輕兒子,然後重新統計輕兒子的貢獻,更新該節點的答案,如果該節點是輕兒子,那麼將該節點的貢獻刪除,回溯(其實就是保留了重兒子的答案) 由於輕重鏈剖分一

BZOJ.3307.雨天的尾巴(dsu on tree/線段樹合併)

BZOJ 洛谷 \(dsu\ on\ tree\)。(線段樹合併的做法也挺顯然不寫了) 如果沒寫過\(dsu\)可以看這裡。 對修改操作做一下差分放到對應點上,就成了求每個點子樹內出現次數最多的顏色,這就和CF600E類似了。直接用\(dsu\)。 修改某個顏色出現次數的時候,最大值不能\(O(1)\)求

Codeforces 600E Lomsat gelral(dsu on tree

  dsu on tree板子題。這個trick保證均攤O(nlogn)的複雜度,要求資瓷O(1)將一個元素插入集合,清空集合時每個元素O(1)刪除。(當然log的話就變成log^2了)   具體的,每次先遍歷輕兒子的子樹,暴力求得所需資訊,每遍歷完一棵輕子樹都將其資訊清空。然後遍歷重子樹,暴力求得所需資訊

Codeforces 600E - Lomsat gelral 「$Dsu \ on \ tree$模板」

With $Dsu \ on \ tree$ we can answer queries of this type: How many vertices in the subtree of vertex $v$ has some property in $O (n \log n)$&nbs

Codeforces 600E - Lomsat gelral 「$Dsu on tree$模板」

total print 答案 size type vertex n) har tdi With $Dsu \ on \ tree$ we can answer queries of this type: How many vertices in the subtree