其他分享
首页 > 其他分享> > P5904 [POI2014]HOT-Hotels 题解

P5904 [POI2014]HOT-Hotels 题解

作者:互联网

题面

原题 \(n\leq 5000\),加强版 \(n\leq 10^5\),实际上能做 \(n\leq 10^6\)。

长链剖分。做这种很多点满足限制的题,套路差不多。设 \(f_{u,i}\) 表示 \(u\) 子树内到 \(u\) 距离为 \(i\) 的点数,\(g_{u,i}\) 表示 \(u\) 子树内的点对 \((x,y)\) 数量,满足再加一个到 \(u\) 距离为 \(i\) 的点 \(z\),\((x,y,z)\) 可以形成题目要求的三元组。

转移的式子大概长这样:

\[f_{u,i}=\sum_{v\in son(u)}f_{v,i-1} \]

\[g_{u,i}=\sum_{v\in son(u)} f_{v,i-1}\cdot f_{u,i}+\sum_{v\in son(u)} g_{v,i+1} \]

\[ans=\sum_u \big(\sum_{v\in son(u)}\sum_i f_{u,i-1}\cdot g_{v,i}+\sum_{v\in son(u)}\sum_i g_{u,i+1}\cdot f_{v,i}\big) \]

使用长剖优化,动态开内存给长链顶部,每个点直接继承重儿子信息,把轻儿子合并,复杂度 \(O(n)\)。

注意动态开内存的大小,如果有 \(-1\) 的数组,需要在前后都留下足够的空间。

点击查看代码
const int N=1e5+13;
int n,d[N],son[N];
ll buf1[N<<3],buf2[N<<4];
ll *f[N],*g[N],*nowf=buf1,*nowg=buf2;
std::vector<int> e[N];
ll ans;
void dfs(int u,int fa){
	for(auto v:e[u]){
		if(v==fa) continue;
		dfs(v,u);
		if(d[v]>d[son[u]]) son[u]=v;
	}
	d[u]=d[son[u]]+1;
}
void dp(int u,int fa){
	if(son[u]) f[son[u]]=f[u]+1,g[son[u]]=g[u]-1,dp(son[u],u);
	f[u][0]=1,ans+=g[u][0];
	for(auto v:e[u]){
		if(v==fa||v==son[u]) continue;
		f[v]=nowf,nowf+=d[v]+4;nowg+=(d[v]<<1)+10,g[v]=nowg;
		dp(v,u);
		for(int i=0;i<d[v];++i) ans+=(i?f[u][i-1]*g[v][i]:0)+g[u][i+1]*f[v][i];
		for(int i=0;i<=d[v];++i) g[u][i]+=(i?f[v][i-1]*f[u][i]:0)+(i<d[v]?g[v][i+1]:0);
		for(int i=1;i<=d[v];++i) f[u][i]+=f[v][i-1];
	}
}
int main(){
//	freopen("4.in","r",stdin);
//	freopen("P5904.out","w",stdout);
	read(n);
	for(int i=1;i<n;++i){
		int u,v;read(u),read(v);
		e[u].pb(v),e[v].pb(u);
	}
	dfs(1,0);
	f[1]=nowf,nowf+=d[1]+4;
	nowg+=(d[1]<<1)+4,g[1]=nowg;
	dp(1,0);
	println(ans);
	return 0;
}

标签:leq,int,题解,sum,son,fa,HOT,ans,Hotels
来源: https://www.cnblogs.com/winterfrost/p/p5904-solution.html