• 棘手的操作(bzoj 2333)


    Description

    N个节点,标号从1N,这N个节点一开始相互不连通。第i个节点的初始权值为a[i],接下来有如下一些操作:

    U x y: 加一条边,连接第x个节点和第y个节点

    A1 x v: 将第x个节点的权值增加v

    A2 x v: 将第x个节点所在的连通块的所有节点的权值都增加v

    A3 v: 将所有节点的权值都增加v

    F1 x: 输出第x个节点当前的权值

    F2 x: 输出第x个节点所在的连通块中,权值最大的节点的权值

    F3: 输出所有节点中,权值最大的节点的权值

     

    Input

     

    输入的第一行是一个整数N,代表节点个数。

    接下来一行输入N个整数,a[1], a[2], …, a[N],代表N个节点的初始权值。

    再下一行输入一个整数Q,代表接下来的操作数。

    最后输入Q行,每行的格式如题目描述所示。

     

    Output

    对于操作F1, F2, F3,输出对应的结果,每个结果占一行。

     

    Sample Input

    3

    0 0 0

    8

    A1 3 -20

    A1 2 20

    U 1 3

    A2 1 10

    F1 3

    F2 3

    A3 -10

    F3

    Sample Output


    -10

    10

    10

    HINT


     对于30%的数据,保证 N<=100,Q<=10000


    对于80%的数据,保证 N<=100000,Q<=100000


    对于100%的数据,保证 N<=300000,Q<=300000


    对于所有的数据,保证输入合法,并且 -1000<=v, a[1], a[2], …, a[N]<=1000

    /*
        离线+线段树
        对于这个题目,有一个棘手的地方是如何对一个连通块内的元素进行操作,如果它们在一个连续的序列就可以了。
        我们可以将询问离线,然后用并查集合并就可以了。 
    */
    #include<iostream>
    #include<cstdio>
    #define N 300010
    #define inf 1000000000
    using namespace std;
    int n,m,cnt,a[N],w[N],dfn[N];
    int next[N],fa[N],ed[N];
    int mx[N*4],tag[N*4];
    struct Node{int op,x,y;}q[N];
    void pushup(int k){
        mx[k]=max(mx[k*2],mx[k*2+1]);
    }
    void pushdown(int k){
        if(!tag[k]) return;
        mx[k*2]+=tag[k];
        mx[k*2+1]+=tag[k];
        tag[k*2]+=tag[k];
        tag[k*2+1]+=tag[k];
        tag[k]=0;
    }
    void change(int k,int l,int r,int x,int y,int val){
        if(l>=x&&r<=y){
            mx[k]+=val;
            tag[k]+=val;
            return;
        }
        pushdown(k);
        int mid=l+r>>1;
        if(x<=mid) change(k*2,l,mid,x,y,val);
        if(y>mid) change(k*2+1,mid+1,r,x,y,val);
        pushup(k);
    }
    int query(int k,int l,int r,int x,int y){
        if(l>=x&&r<=y) return mx[k];
        pushdown(k);
        int mid=l+r>>1,maxn=-inf;
        if(x<=mid) maxn=max(maxn,query(k*2,l,mid,x,y));
        if(y>mid) maxn=max(maxn,query(k*2+1,mid+1,r,x,y));
        return maxn;
    }
    void build(int k,int l,int r){
        if(l==r){
            mx[k]=dfn[l];
            return;
        }
        int mid=l+r>>1;
        build(k*2,l,mid);
        build(k*2+1,mid+1,r);
        pushup(k);
    }
    int find(int x){
        if(fa[x]==x) return x;
        return fa[x]=find(fa[x]);
    }
    void merge(int i){
        int r1=find(q[i].x),r2=find(q[i].y);
        if(r1!=r2){
            fa[r2]=r1;next[ed[r1]]=r2;ed[r1]=ed[r2];
        }
    }
    int main(){
        scanf("%d",&n);
        for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&a[i]);
        for(int i=1;i<=n;i++) fa[i]=ed[i]=i;
        char s[5];scanf("%d",&m);
        for(int i=1;i<=m;i++){
            scanf("%s",s);
            if(s[0]=='U'){
                q[i].op=1;
                scanf("%d%d",&q[i].x,&q[i].y);
                merge(i);
            }
            if(s[0]=='A'){
                q[i].op=s[1]-'0'+1;
                scanf("%d",&q[i].x);
                if(s[1]!='3') scanf("%d",&q[i].y);
            }
            if(s[0]=='F'){
                q[i].op=s[1]-'0'+4;
                if(s[1]!='3') scanf("%d",&q[i].x);
            }
        }
        for(int i=1;i<=n;i++)
            if(fa[i]==i){
                for(int j=i;j;j=next[j]){
                    w[j]=++cnt;dfn[cnt]=a[j];
                }
            }
        build(1,1,n);
        for(int i=1;i<=n;i++) fa[i]=ed[i]=i;
        int r;
        for(int i=1;i<=m;i++){
            if(q[i].op==1) merge(i);
            if(q[i].op==2) change(1,1,n,w[q[i].x],w[q[i].x],q[i].y);
            if(q[i].op==3) r=find(q[i].x),change(1,1,n,w[r],w[ed[r]],q[i].y);
            if(q[i].op==4) change(1,1,n,1,n,q[i].x);
            if(q[i].op==5) printf("%d
    ",query(1,1,n,w[q[i].x],w[q[i].x]));
            if(q[i].op==6) r=find(q[i].x),printf("%d
    ",query(1,1,n,w[r],w[ed[r]]));
            if(q[i].op==7) printf("%d
    ",query(1,1,n,1,n));
        }
        return 0;
    }
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/harden/p/6746350.html
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