Description
由乃正在做她的OJ。现在她在处理OJ上的用户排名问题。OJ上注册了n个用户,编号为1~",一开始他们按照编号排名。
由乃会按照心情对这些用户做以下四种操作,修改用户的排名和编号:
然而由乃心情非常不好,因为Deus天天问她题。。。
因为Deus天天问由乃OI题,所以由乃去学习了一下OI,由于由乃智商挺高,所以OI学的特别熟练她在RBOI2016中以第一名的成绩进入省队,参加了NOI2016获得了金牌保送
Deus:这个题怎么做呀?
yuno:这个不是NOI2014的水题吗。。。
Deus:那如果出到树上,多组链询问,带修改呢?
yuno:诶。。。???
Deus:这题叫做睡觉困难综合征哟~
虽然由乃OI很好,但是她基本上不会DS,线段树都只会口胡,比如她NOI2016的分数就是100+100+100+0+100+100。。。NOIP2017的分数是100+0+100+100+0+100
所以她还是只能找你帮她做了。。。
给你一个有n个点的树,每个点的包括一个位运算opt和一个权值x,位运算有&,l,^三种,分别用1,2,3表示。
每次询问包含三个数x,y,z,初始选定一个数v。
然后v依次经过从x到y的所有节点,每经过一个点i,v就变成v opti xi,所以他想问你,最后到y时,希望得到的值尽可能大,求最大值?
给定的初始值v必须是在[0,z]之间。
每次修改包含三个数x,y,z,意思是把x点的操作修改为y,数值改为z
Input
第一行三个数n,m,k。k的意义是每个点上的数,以及询问中的数值z都 <2^k。
之后n行每行两个数x,y表示该点的位运算编号以及数值
之后n - 1行,每行两个数x,y表示x和y之间有边相连
之后m行,每行四个数,Q,x,y,z表示这次操作为Q(1位询问,2为修改),x,y,z意义如题所述
0 <= n , m <= 100000 , k <= 64
Output
对于每个操作1,输出到最后可以造成的最大刺激度v
Sample Input
5 5 3
1 7
2 6
3 7
3 6
3 1
1 2
2 3
3 4
1 5
1 1 4 7
1 1 3 5
2 1 1 3
2 3 3 3
1 1 3 2
1 7
2 6
3 7
3 6
3 1
1 2
2 3
3 4
1 5
1 1 4 7
1 1 3 5
2 1 1 3
2 3 3 3
1 1 3 2
Sample Output
7
1
5
1
5
题解Here!
起床困难综合症上树。。。
建议先把那个签到题$A$了:
BZOJ3668: [Noi2014]起床困难综合症
好麻烦啊。。。
首先一个不变的套路——树链剖分。
我们发现,我们可以用于原题同样的办法来求解。
也即是说,我们用$0$和$(1111111...1)_2$来从前到后取一遍,再从后向前取一遍。
之后再一位一位地贪心。
这样的话复杂度是$O(nlog_2^2n)$的。
然后问题就变成了:如何维护从前到后与从后到前的取值?
带修改,没有可差分性,于是使用线段树。
线段树每个节点维护四个值:
$0$从前到后取一遍的值,$(1111111...1)_2$从前到后取一遍的值;
$0$从后向前取一遍的值,$(1111111...1)_2$从后向前取一遍的值。
假设当前要合并的线段树节点是$l$和$r$,$f_0[l]$的第$i$位代表这一位是用$0$取一遍的值出来的值,$f_1[l]$同理。
那么显然,对于新的合并后节点$u$而言,如果$f_0[u]$的第$i$位(后文中用$f_0[u][i]$表示)是$1$,那么有以下两种情况:
情况一:$f_0[l][i]==1&&f_1[r][i]==1$
情况二:$f_0[l][i]==0&&f_0[r][i]==1$
可以得到表达式:
$$f_0[u][i]=(f_0[l][i]&f_1[r][i])|(!f_0[l][i]&f_0[r][i])$$
那么把这个式子放到整个$f_0[u]$的角度上,就是:
$$f_0[u]=((f_0[l]&f_1[r])|((!f_0[l])&f_1[r]))$$
其中$&,|,!$分别是按位与,或,取反。
对于$f_1[u]$,也是同样的道理:
$$f_1[u]=((f_1[l]&f_1[r])|((!f_1[l])&f_0[r]))$$
反过来取一遍的同理。
然后我们就可以维护这玩意了。。。
但是代码量。。。
还有,要开$unsigned long long$。。。
还有,我们求出来两条路径:
$u->LCA(u,v),LCA(u,v)->v$
但是其中一个要把顺序反过来。
然后就没了。
附代码:
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<cstdio>
#define LSON rt<<1
#define RSON rt<<1|1
#define DATAL(x) a[x].data0
#define DATAR(x) a[x].data1
#define LSIDE(x) a[x].l
#define RSIDE(x) a[x].r
#define MAXN 100010
using namespace std;
const unsigned long long MIN=0,MAX=~MIN;
int n,m,q,c=1,d=1,top1,top2;
int head[MAXN],deep[MAXN],son[MAXN],size[MAXN],fa[MAXN],id[MAXN],pos[MAXN],top[MAXN];
struct Tree{
int next,to;
}tree[MAXN<<1];
struct data{
unsigned long long v,w;
friend data operator +(const data &p,const data &q){
data now;
now.v=(p.v&q.w)|((~p.v)&q.v);
now.w=(p.w&q.w)|((~p.w)&q.v);
return now;
}
}val[MAXN];
struct Segment_Tree{
data data0,data1;
int l,r;
friend Segment_Tree operator +(const Segment_Tree &p,const Segment_Tree &q){
Segment_Tree now;
now.data0=p.data0+q.data0;now.data1=q.data1+p.data1;
now.l=p.l;now.r=q.r;
return now;
}
}a[MAXN<<2],ans1[MAXN],ans2[MAXN];
inline long long read(){
long long date=0,w=1;char c=0;
while(c<'0'||c>'9'){if(c=='-')w=-1;c=getchar();}
while(c>='0'&&c<='9'){date=date*10+c-'0';c=getchar();}
return date*w;
}
inline data calculate(int operate,unsigned long long x){
switch(operate){
case 1:return (data){MIN&x,MAX&x};
case 2:return (data){MIN|x,MAX|x};
case 3:return (data){MIN^x,MAX^x};
}
}
inline void add_edge(int x,int y){
tree[c].to=y;tree[c].next=head[x];head[x]=c++;
tree[c].to=x;tree[c].next=head[y];head[y]=c++;
}
void dfs1(int rt){
son[rt]=0;size[rt]=1;
for(int i=head[rt],will;i;i=tree[i].next){
will=tree[i].to;
if(!deep[will]){
deep[will]=deep[rt]+1;
fa[will]=rt;
dfs1(will);
size[rt]+=size[will];
if(size[son[rt]]<size[will])son[rt]=will;
}
}
}
void dfs2(int rt,int f){
id[rt]=d++;pos[id[rt]]=rt;top[rt]=f;
if(son[rt])dfs2(son[rt],f);
for(int i=head[rt],will;i;i=tree[i].next){
will=tree[i].to;
if(will!=fa[rt]&&will!=son[rt])dfs2(will,will);
}
}
inline void pushup(int rt){
DATAL(rt)=DATAL(LSON)+DATAL(RSON);
DATAR(rt)=DATAR(RSON)+DATAR(LSON);
}
void buildtree(int l,int r,int rt){
LSIDE(rt)=l;RSIDE(rt)=r;
if(l==r){
DATAL(rt)=DATAR(rt)=val[pos[l]];
return;
}
int mid=l+r>>1;
buildtree(l,mid,LSON);
buildtree(mid+1,r,RSON);
pushup(rt);
}
void update(int k,data c,int rt){
if(LSIDE(rt)==RSIDE(rt)){
DATAL(rt)=DATAR(rt)=c;
return;
}
int mid=LSIDE(rt)+RSIDE(rt)>>1;
if(k<=mid)update(k,c,LSON);
else update(k,c,RSON);
pushup(rt);
}
Segment_Tree query(int l,int r,int rt){
if(l<=LSIDE(rt)&&RSIDE(rt)<=r)return a[rt];
int mid=LSIDE(rt)+RSIDE(rt)>>1;
if(r<=mid)return query(l,r,LSON);
else if(mid<l)return query(l,r,RSON);
else return (query(l,mid,LSON)+query(mid+1,r,RSON));
}
Segment_Tree query_path(int x,int y){
Segment_Tree ans;
top1=top2=0;
while(top[x]!=top[y]){
if(deep[top[x]]>=deep[top[y]]){
ans1[++top1]=query(id[top[x]],id[x],1);
x=fa[top[x]];
}
else{
ans2[++top2]=query(id[top[y]],id[y],1);
y=fa[top[y]];
}
}
if(deep[x]>deep[y])ans1[++top1]=query(id[y],id[x],1);
else ans2[++top2]=query(id[x],id[y],1);
for(int i=1;i<=top1;i++)swap(ans1[i].data0,ans1[i].data1);
if(top1){
ans=ans1[1];
for(int i=2;i<=top1;i++)ans=ans+ans1[i];
if(top2)ans=ans+ans2[top2];
}
else ans=ans2[top2];
for(int i=top2-1;i>=1;i--)ans=ans+ans2[i];
return ans;
}
void solve(int x,int y,unsigned long long z){
unsigned long long ans=0;
data t;
Segment_Tree s=query_path(x,y);
for(int i=63;i>=0;i--){
t.v=(s.data0.v>>i)&1uLL;
t.w=(s.data0.w>>i)&1uLL;
if(t.v>=t.w||(1uLL<<i)>z)ans|=(t.v?(1uLL<<i):0);
else{
ans|=(t.w?(1uLL<<i):0);
z-=(1ull<<i);
}
}
printf("%llu
",ans);
}
void work(){
int f;
unsigned long long x,y,z;
while(m--){
f=read();x=read();y=read();z=read();
if(f==1){
solve(x,y,z);
}
else{
update(id[x],calculate(y,z),1);
}
}
}
void init(){
int x,y;
unsigned long long k;
n=read();m=read();q=read();
for(int i=1;i<=n;i++){
x=read();k=read();
val[i]=calculate(x,k);
}
for(int i=1;i<n;i++){
x=read();y=read();
add_edge(x,y);
}
deep[1]=1;
dfs1(1);
dfs2(1,1);
buildtree(1,n,1);
}
int main(){
init();
work();
return 0;
}
/*
Result: Accepted
Time: 3516 ms
Because of: Xuan_Xue......
*/
$LCT$大法:
这个题能用树剖做,那为什么不能$LCT$呢?
每个节点维护四个值:
两个为中序遍历这棵子树的$f_0,f_1$(分别表示$0$和$MAX$(二进制下全为$1$)跑的答案)
另外两个为中序遍历的反向遍历这棵子树的$f_0,f_1$。
还要记得保存这个点的初始操作。
合并:对于中序遍历的若知道的左边的$f_0,f_1$,右边的$g_0,g_1$,合并后的$h_0,h_1$有:
$$h_0=(!f_0&g_0)|(f_0&g_1)$$
$$h_1=(!f_1&g_0)|(f_1&g_1)$$
反向中序遍历同理。
注意$LCT$丢到$Splay$后翻转操作的修改。
剩下的与NOI2014那道签到题一样,贪心。。。
复杂度为$O(nlog_2n)$。
理论上是能过的。。。但是似乎被卡常了。。。(什么似乎,就是。。。)
所以还是去洛谷开$O2$吧。。。
洛谷P3613 睡觉困难综合征
毒瘤lxl成功地把一道原题出道了$ ext{由乃}OI$。。。
附代码:
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<cstdio>
#define MAXN 100010
using namespace std;
unsigned long long MIN=0,MAX=~MIN;
int n,m,q,c=1;
struct node1{
unsigned long long v,w;
}val[MAXN];
struct node2{
int f,flag,son[2];
node1 l,r;
}a[MAXN];
inline long long read(){
long long date=0,w=1;char c=0;
while(c<'0'||c>'9'){if(c=='-')w=-1;c=getchar();}
while(c>='0'&&c<='9'){date=date*10+c-'0';c=getchar();}
return date*w;
}
inline long long operation(long long x,long long y,int opt){
if(!opt)return x;
switch(opt){
case 1:{x&=y;break;}
case 2:{x|=y;break;}
case 3:{x^=y;break;}
}
return x;
}
inline node1 update(node1 x,node1 y){
node1 rt;
rt.v=(~x.v&y.v)|(x.v&y.w);
rt.w=(~x.w&y.v)|(x.w&y.w);
return rt;
}
inline bool isroot(int rt){
return a[a[rt].f].son[0]!=rt&&a[a[rt].f].son[1]!=rt;
}
inline void pushup(int rt){
if(!rt)return;
a[rt].l=a[rt].r=val[rt];
if(a[rt].son[0]){a[rt].l=update(a[a[rt].son[0]].l,a[rt].l);a[rt].r=update(a[rt].r,a[a[rt].son[0]].r);}
if(a[rt].son[1]){a[rt].l=update(a[rt].l,a[a[rt].son[1]].l);a[rt].r=update(a[a[rt].son[1]].r,a[rt].r);}
}
inline void reserve(int rt){
swap(a[rt].l,a[rt].r);swap(a[rt].son[0],a[rt].son[1]);
a[rt].flag^=1;
}
inline void pushdown(int rt){
if(!rt||!a[rt].flag)return;
reserve(a[rt].son[0]);reserve(a[rt].son[1]);
a[rt].flag^=1;
}
inline void turn(int rt){
int x=a[rt].f,y=a[x].f,k=a[x].son[0]==rt?1:0;
if(!isroot(x)){
if(a[y].son[0]==x)a[y].son[0]=rt;
else a[y].son[1]=rt;
}
a[rt].f=y;a[x].f=rt;a[a[rt].son[k]].f=x;
a[x].son[k^1]=a[rt].son[k];a[rt].son[k]=x;
pushup(x);pushup(rt);
}
void splay(int rt){
int top=0,stack[MAXN];
stack[++top]=rt;
for(int i=rt;!isroot(i);i=a[i].f)stack[++top]=a[i].f;
while(top)pushdown(stack[top--]);
while(!isroot(rt)){
int x=a[rt].f,y=a[x].f;
if(!isroot(x)){
if((a[y].son[0]==x)^(a[x].son[0]==rt))turn(rt);
else turn(x);
}
turn(rt);
}
}
void access(int rt){
for(int i=0;rt;i=rt,rt=a[rt].f){
splay(rt);
a[rt].son[1]=i;
pushup(rt);
}
}
inline void makeroot(int rt){access(rt);splay(rt);reserve(rt);}
inline void split(int x,int y){makeroot(x);access(y);splay(y);}
inline void link(int x,int y){makeroot(x);a[x].f=y;}
inline void answer(unsigned long long sum0,unsigned long long sum1,unsigned long long maxn){
unsigned long long ans=0,t=1;
for(int i=63;i>=0;i--){
if(sum0&(t<<i))ans+=(t<<i);
else if(maxn>=(t<<i)&&(sum1&(t<<i))){
maxn-=(t<<i);
ans+=(t<<i);
}
}
printf("%llu
",ans);
}
void work1(int x,int y,unsigned long long k){
split(x,y);
answer(a[y].l.v,a[y].l.w,k);
}
void work2(int x,int y,unsigned long long k){
switch(y){
case 1:val[x]=(node1){MIN,k};break;
case 2:val[x]=(node1){k,MAX};break;
case 3:val[x]=(node1){k,~k};break;
}
splay(x);
}
void work(){
int f,x,y;
unsigned long long k;
while(m--){
f=read();x=read();y=read();k=read();
if(f==1)work1(x,y,k);
if(f==2)work2(x,y,k);
}
}
void init(){
int x,y;
unsigned long long k;
n=read();m=read();q=read();
for(int i=1;i<=n;i++){
x=read();k=read();
switch(x){
case 1:val[i]=(node1){MIN,k};break;
case 2:val[i]=(node1){k,MAX};break;
case 3:val[i]=(node1){k,~k};break;
}
}
for(int i=1;i<n;i++){
x=read();y=read();
link(x,y);
}
}
int main(){
init();
work();
return 0;
}
/*
Result: Time_Limit_Exceed
Because of: chang_shu.....
Solution: No_Solution......
*/