• noip模拟赛 三部曲


    分析:子树上操作,要用到线段树+dfs序,关键就是子树内k还要增加,这个就不是很好办.可以求出在根节点+0后每个点会加多少,记为d[i],如果要对点x进行A操作,实际上只需要对子树加k - d[i]再加上子树的d[i]和,但是在实际求答案的时候不能直接求出子树和+Σd[i],因为如果你没有修改的话答案本该是0,程序却会输出一个数.因此还要维护一个线段树,记录Σd[i],每次在修改操作的时候将信息合并到第一个线段树上.还要注意的是每个点加的次数不同Σd[i]对答案是有影响的,不能单单只下传一个增加标记,还要记录当前节点增加了多少次,如果点x增加k,那么它的子节点就要增加(k - d[x]) * son[x] + Σd[son[x]] * cnt[x],son[x]为x的子节点,cnt[x]为x增加了多少次.

          这道题比较麻烦,要很快反应过来这道题用dfs序+线段树来做,把每次增加变成在一个标准量上增加.

    #include <cstdio>
    #include <cstring>
    #include <iostream>
    #include <algorithm>
    
    using namespace std;
    
    const int maxn = 50010;
    
    typedef long long ll;
    
    ll dfs_clock, n, p, head[maxn], to[maxn * 2],d[maxn], nextt[maxn * 2], tot = 1;
    ll l[maxn], r[maxn], v[maxn], c[maxn << 2], tag[maxn << 2], L[maxn << 2], R[maxn << 2], c2[maxn << 2], cnt[maxn << 2];
    
    void add(ll x, ll y)
    {
        to[tot] = y;
        nextt[tot] = head[x];
        head[x] = tot++;
    }
    
    void dfs(ll u, ll dep)
    {
        v[u] += dep;
        l[u] = ++dfs_clock;
        d[dfs_clock] = dep;
        for (int i = head[u]; i; i = nextt[i])
        {
            int vv = to[i];
            dfs(vv, dep + 1);
            v[u] += v[vv];
        }
        r[u] = dfs_clock; 
    }
    
    void pushup2(int o)
    {
        c2[o] = c2[o * 2] + c2[o * 2 + 1];
    }
    
    void pushup(int o)
    {
        c[o] = c[o * 2] + c[o * 2 + 1]; 
    }
    
    void pushdown(int o)
    {
        if (cnt[o])
        {
            tag[o * 2] += tag[o];
            tag[o * 2 + 1] += tag[o];
            cnt[o * 2] += cnt[o];
            cnt[o * 2 + 1] += cnt[o];
            c[o * 2] += tag[o] * (R[o * 2] - L[o * 2] + 1) + cnt[o] * c2[o * 2];
            c[o * 2 + 1] += tag[o] * (R[o * 2 + 1] - L[o * 2 + 1] + 1) + cnt[o] * c2[o * 2 + 1]; 
            tag[o] = cnt[o] = 0;
        }
    }
    
    void build(int o, int l, int r)
    {
        L[o] = l;
        R[o] = r;
        if (l == r)
        {
            c2[o] = d[l];
            return;
        }
        int mid = (l + r) >> 1;
        build(o * 2, l, mid);
        build(o * 2 + 1, mid + 1, r);
        pushup2(o);
    }
    
    void update(int o, int l, int r, int x, int y, int p)
    {
        if (x <= l && r <= y)
        {
            tag[o] += p;
            cnt[o]++;
            c[o] += p * (r - l + 1) + c2[o];
            return;
        }
        pushdown(o);
        int mid = (l + r) >> 1;
        if (x <= mid)
            update(o * 2, l, mid, x, y, p);
        if (y > mid)
            update(o * 2 + 1, mid + 1, r, x, y, p);
        pushup(o);
    }
    
    ll query(int o, int l, int r, int x, int y)
    {
        if (x <= l && r <= y)
            return c[o];
        pushdown(o);
        int mid = (l + r) >> 1, res = 0;
        if (x <= mid)
            res += query(o * 2, l, mid, x, y);
        if (y > mid)
            res += query(o * 2 + 1, mid + 1, r, x, y);
        return res;
    }
    
    int main()
    {
        scanf("%lld%lld", &n, &p);
        for (int i = 2; i <= n; i++)
        {
            int u;
            scanf("%d", &u);
            add(u, i);
        }
        for (int i = 1; i <= n; i++)
            if (!l[i])
                dfs(i, 0);
        build(1, 1, n);
        while (p--)
        {
            char ch[2];
            int x, k;
            scanf("%s", ch);
            if (ch[0] == 'A')
            {
                scanf("%d%d", &x, &k);
                k -= d[l[x]];
                update(1, 1, n, l[x], r[x], k);
            }
            else
            {
                scanf("%d", &x);
                printf("%lld
    ", query(1, 1, n, l[x], r[x]));
            }
        }
    
        return 0;
    }
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/zbtrs/p/7718696.html
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