• 【bzoj2809】 Apio2012—dispatching


    http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=2809 (题目链接)

    题意

      给出一棵树,每个节点有两个权值${c}$,${L}$,分别代表花费和领导力,在树中找到一个点${i}$,并且找到这个点子树中的一些点组成一个集合,使得集合中的所有点的${c}$之和不超过${M}$,且${L[i]*集合中元素个数和}$最大。

    Solution

      听说这道题正解是可并堆,可是并不会做,我们考虑换一种方法。正好最近才学了莫队算法,于是脑洞大开,似乎找到了方法——莫队+分块,是不是很神。

      首先,我们将树上节点按dfs序排序,得到一串序列${S}$,将子树询问转换为在${S}$上的区间询问,总共${n}$棵子树,所以也就只有${n}$个询问,可以承受。

      然后我们发现,对于单一节点来说,“使得集合中的所有点的${c}$之和不超过${M}$,且${Li*集合中元素个数和最大}$”可以贪心,也就是尽量选取${c}$小的节点加入集合。于是我们想到了对权值${c}$离散化后进行分块(注意是权值${c}$而不是序列${S}$),对于无修改区间查询用莫队进行转移,权值分块的修改是${O(1)}$的,查询是${O(sqrt{n})}$的,复杂度仍是${O(n*sqrt{n})}$。

      接下来就是细节问题。我们先dfs一遍求出dfs序以及区间之后对区间排序(以左端点所在块作为第一关键字,右端点作为第二关键字),之后对树上的节点按照${C}$的大小排序,求出${C}$的值域记录在${ma[]}$数组中,并用${p}$数组记录离散化后当前节点的编号。对${C}$的值域建块。

      如何插入,删除和询问呢?对于插入和删除,我们用一个数组${b[x]}$来记录在${C}$为${x}$的节点有几个在当前询问中,用${cnts[x]}$来记录${x}$所在的块中有几个节点在当前询问中,用${sumv[x]}$来记录${x}$所在的块中当前的所有${C}$的和。

      有了这三个数组询问就很好做了。

      记得我在糖果公园里面写过:莫队中的分块只是用来保证复杂度,而这里把dfs序抠出来在变成序列上的莫队不是复杂度不对吗?其实不是这样的,糖果公园那道题查询的是树上路径,而这里查询的是子树,两者不是一个东西,这两种询问的范围也不一样。所以这里直接将dfs序抠出来是可以的。

    细节

      注意莫队的块与权值分块的区别,别搞混了。

    代码

    // bzoj2120
    #include<algorithm>
    #include<iostream>
    #include<cstring>
    #include<cstdlib>
    #include<cstdio>
    #include<cmath>
    #include<vector>
    #define MOD 1000000007
    #define inf 2147483640
    #define LL long long
    #define free(a) freopen(a".in","r",stdin);freopen(a".out","w",stdout);
    using namespace std;
    inline LL getint() {
        LL x=0,f=1;char ch=getchar();
        while (ch>'9' || ch<'0') {if (ch=='-') f=-1;ch=getchar();}
        while (ch>='0' && ch<='9') {x=x*10+ch-'0';ch=getchar();}
        return x*f;
    }
    
    const int maxn=100010;
    struct edge {int next,to;}e[maxn<<2];
    struct interval {int l,r,id,L;}t[maxn];
    struct data {int dfn,c,l;}a[maxn];
    int n,m,M,cnt,mo_block,chunk_block;
    int L[maxn],head[maxn],cnts[maxn],pos[maxn],sumv[maxn],b[maxn],ma[maxn],p[maxn];
    
    void insert(int u,int v) {
        e[++cnt].to=v;e[cnt].next=head[u];head[u]=cnt;
    }
    void dfs(int u) {
        t[u].l=a[u].dfn=++cnt;
        for (int i=head[u];i;i=e[i].next) dfs(e[i].to);
        t[u].r=cnt;t[u].id=u;t[u].L=a[u].l;
    }
    bool ccmp(data a,data b) {
        return a.c<b.c;
    }
    bool poscmp(interval a,interval b) {
        return pos[a.l]==pos[b.l]?a.r<b.r:pos[a.l]<pos[b.l];
    }
    void Mo_build() {
        mo_block=(int)sqrt(n);
        for (int i=1;i<=n;i++) pos[i]=(i-1)/mo_block+1;
    }
    void chunk_build() {
        chunk_block=(int)sqrt(cnt);
        m=(cnt%chunk_block>0) ? cnt/chunk_block+1 : cnt/chunk_block;
        for (int i=1;i<=cnt;i++) pos[i]=(i-1)/chunk_block+1;
        for (int i=1;i<=m;i++) L[i]=(i-1)*chunk_block+1;
    }
    void update(int x,int val) {
        b[x]+=val;
        cnts[pos[x]]+=val;
        sumv[pos[x]]+=(LL)val*ma[x];
    }
    int query() {
        LL tot=0;int ans=0;
        for (int i=1;i<=m;i++) {
            tot+=sumv[i];ans+=cnts[i];
            if (tot>M) {
                tot-=sumv[i];ans-=cnts[i];
                for (int j=L[i];;j++) {
                    tot+=(LL)ma[j]*b[j];
                    ans+=b[j];
                    if (tot>M) return ans-(int)(tot-M)/ma[j]-((tot-M)%ma[j]!=0);
                }
            }
        }
        return ans;
    }
    int main() {
        scanf("%d%d",&n,&M);
        for (int i=1;i<=n;i++) {
            int x;
            scanf("%d%d%d",&x,&a[i].c,&a[i].l);
            insert(x,i);
        }
        cnt=0;
        dfs(e[head[0]].to);
        Mo_build();
        sort(t+1,t+1+n,poscmp);
        for (int i=1;i<=n;i++) pos[i]=0;
        sort(a+1,a+1+n,ccmp);
        cnt=0;ma[p[a[1].dfn]=++cnt]=a[1].c;
        for (int i=2;i<=n;i++) {
            if (a[i].c!=a[i-1].c) cnt++;
            ma[p[a[i].dfn]=cnt]=a[i].c;
        }
        LL ans=0;
        chunk_build();
        for (int l=1,r=0,i=1;i<=n;i++) {
            for (;r<t[i].r;r++) update(p[r+1],1);
            for (;r>t[i].r;r--) update(p[r],-1);
            for (;l<t[i].l;l++) update(p[l],-1);
            for (;l>t[i].l;l--) update(p[l-1],1);
            ans=max(ans,(LL)query()*t[i].L);
        }
        printf("%lld
    ",ans);
        return 0;
    }
    

    UPD 2017.1.9

    Solution

      可并堆。

      对于每个节点建立一个大根堆,如果堆中所有元素之和大于M,那么pop堆顶。每次dfs合并当前节点的堆与儿子节点的堆。

    代码

    // bzoj2809
    #include<algorithm>
    #include<iostream>
    #include<cstdlib>
    #include<cstring>
    #include<cstdio>
    #include<cmath>
    #include<ctime>
    #define LL long long
    #define inf 1<<30
    #define Pi acos(-1.0)
    #define free(a) freopen(a".in","r",stdin),freopen(a".out","w",stdout);
    using namespace std;
    
    const int maxn=100010;
    struct edge {int to,next;}e[maxn];
    struct heap {int val,l,r;}q[maxn];
    int head[maxn],cnt,sz,m,n;
    int size[maxn],C[maxn],rt[maxn];
    LL L[maxn],sum[maxn],ans;
    
    void link(int u,int v) {
    	e[++cnt]=(edge){v,head[u]};head[u]=cnt;
    }
    int merge(int x,int y) {
    	if (x==0 || y==0) return x+y;
    	if (q[x].val<q[y].val) swap(x,y);
    	q[x].r=merge(q[x].r,y);
    	swap(q[x].l,q[x].r);
    	return x;
    }
    int pop(int x) {
    	return merge(q[x].l,q[x].r);
    }
    void dfs(int x) {
    	rt[x]=++sz;size[x]=1;
    	q[sz].val=sum[x]=C[x];
    	for (int i=head[x];i;i=e[i].next) {
    		dfs(e[i].to);
    		sum[x]+=sum[e[i].to];
    		size[x]+=size[e[i].to];
    		rt[x]=merge(rt[x],rt[e[i].to]);
    	}
    	while (sum[x]>m) {
    		sum[x]-=q[rt[x]].val;
    		rt[x]=pop(rt[x]);
    		size[x]--;
    	}
    	ans=max(ans,size[x]*L[x]);
    }
    int main() {
    	scanf("%d%d",&n,&m);
    	for (int x,i=1;i<=n;i++) {
    		scanf("%d",&x);
    		link(x,i);
    		scanf("%d%lld",&C[i],&L[i]);
    	}
    	dfs(1);
    	printf("%lld",ans);
        return 0;
    }
    
  • 相关阅读:
    解决ftp的pasv模式下iptables设置问题
    linux修改运行中的脚本
    shell脚本——列出质数
    转载:tomcat设置https的两种方式
    Centos缺少ifconfig命令
    转载:MySQL 数据库设计总结
    转载:HTML5视频推流方案
    转载:Linux五种方案快速恢复你的系统
    转载:HT可视化案例
    转载:21种JavaScript设计模式最新记录(含图和示例)
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/MashiroSky/p/5914627.html
Copyright © 2020-2023  润新知