标签:printf 一个 tchar continue 参考 简化 答案 mem nod
太长了,而且解释的不清楚,我来给个简化版的题意:
给定一棵$n$个点的数,每个点有点权,你需要实现以下$m$个操作
操作1,把$x$到$y$的路径上的所有点的权值都加上$delta$,并且更新一个版本
操作2,对于有向路径$(x,y)$上的点$a_i$,求下面的和值:
$\sum_{i=1}^{len} a_i \sum_{j=1}^{len-i} j$
操作3,回到第$i$个版本(但是下一次更新以后还是到总版本号+1的那个版本)
这个题显然一眼就是树剖+可持久化数据结构啊
那么核心问题就是怎么用数据结构求上面那个和值
我们发现一个问题:上面那个东西里面,路径上最后一个点是没有贡献的
这个会让我们很难做
因此我们把这个式子加上一个东西再减掉,变成这个样子
$\sum_{i=1}^{len} a_i\ast S(len-i+1)-\sum_{i=1}^{len}(n-i+1)\ast a_i$
其中$S(i)$表示自然数求和
这样子就不用先把最后一个节点去掉了
然后我们把前面那个式子里面的$S$展开,发现得到这样的一个东西
$\sum_{i=1}^{len} a_i \frac{1}{2} (len^2-2leni + i^2 +3len-3i +2)$
我们把后面括号里的东西根据$i$的次数分类,得到下面的变换后式子
$\frac{1}{2}((n^2+3n+2)\sum_{i=1}^n a_i +(-2n-3)\sum_{i=1}^n ia_i + \sum_{i=1}^n i^2a_i)$
因为$n$是固定的,所以我们可以用线段树维护三个$\sum$里面的东西,并且用标记永久化来实现区间修改
然后其实这道题目就做完了
但是此题写起来极其恶心,因为你会发现你需要正着维护三个,还要反着维护3个
在询问的时候,$lca$两边的树链的正反是不一样的
标记永久化的时候标记上面的每一个节点收到的影响是不一样大的
等等恶心的问题
所以这实际上是一道毒瘤题,考场上遇到了千万别写
比较复杂,我做了注释,可以参考一下
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cstdio>
#include<cmath>
#include<cassert>
#define ll long long
#define MOD 20160501
#define inv2 10080251
ll Sum2[100010];
using namespace std;
inline int read(){
int re=0,flag=1;char ch=getchar();
while(ch>'9'||ch<'0'){
if(ch=='-') flag=-1;
ch=getchar();
}
while(ch>='0'&&ch<='9') re=(re<<1)+(re<<3)+ch-'0',ch=getchar();
return re*flag;
}
ll qpow(ll a,ll b){
ll re=1;
while(b){
if(b&1) re=re*a%MOD;
a=a*a%MOD;b>>=1;
}
return re;
}
//树链剖分
int n,first[100010],ori[100010],dep[100010],size[100010],son[100010],top[100010],pos[100010],back[100010],fa[100010];
struct edge{
int to,next;
}e[200010];int cnte,clk;
inline void addedge(int u,int v){
e[++cnte]=(edge){v,first[u]};first[u]=cnte;
e[++cnte]=(edge){u,first[v]};first[v]=cnte;
}
void dfs1(int u,int f){
int i,v;
dep[u]=dep[f]+1;
fa[u]=f;
size[u]=1;
for(i=first[u];~i;i=e[i].next){
v=e[i].to;if(v==f) continue;
dfs1(v,u);
size[u]+=size[v];
if(size[son[u]]<size[v]) son[u]=v;
}
}
void dfs2(int u,int t){
int i,v;
top[u]=t;
clk++;
pos[u]=clk;
back[clk]=u;
if(son[u]) dfs2(son[u],t);
for(i=first[u];~i;i=e[i].next){
v=e[i].to;if(v==son[u]||v==fa[u]) continue;
dfs2(v,v);
}
}
//segment tree with lazy tag stablized
ll add[12000010];int ch[12000010][2],root[200010],now,cnt,tot;
struct node{
ll sum0,sum1,sum2,siz;
node(ll s0=0,ll s1=0,ll s2=0,ll s=0){sum0=s0;sum1=s1;sum2=s2;siz=s;}
bool empty(){return (sum1==0&&sum2==0&&sum0==0&&siz==0);}
}a[12000010],rev[12000010];
ll sqr(ll x){
return x*x%MOD;
}
ll S1(ll x){自然数求和
return x*(x+1)%MOD*inv2%MOD;
}
ll S2(ll x){//这里是自然数平方的前缀和
return Sum2[x];
}
void merge(node &cur,node l,node r){//合并两个点
if(l.empty()){cur=r;return;}
if(r.empty()){cur=l;return;}
cur.siz=l.siz+r.siz;
cur.sum0=(l.sum0+r.sum0)%MOD;
cur.sum1=(l.sum1+r.sum1+r.sum0*l.siz)%MOD;
cur.sum2=(l.sum2+r.sum2+r.sum1*2*l.siz+r.sum0*sqr(l.siz))%MOD;
}
int build(int l,int r){
int cur=++cnt;
if(l==r){
a[cur].siz=rev[cur].siz=1;
a[cur].sum0=a[cur].sum1=a[cur].sum2=ori[back[l]];
rev[cur].sum0=rev[cur].sum1=rev[cur].sum2=ori[back[l]];
return cur;
}
int mid=(l+r)>>1;
ch[cur][0]=build(l,mid);
ch[cur][1]=build(mid+1,r);
merge(a[cur],a[ch[cur][0]],a[ch[cur][1]]);
merge(rev[cur],rev[ch[cur][1]],rev[ch[cur][0]]);
return cur;
}
node get0(int l,int r,int ql,int qr,int cur,ll tmp){
node re;
if(l>=ql&&r<=qr){
re=a[cur];
(re.sum0+=re.siz*tmp)%=MOD;
(re.sum1+=S1(re.siz)*tmp)%=MOD;
(re.sum2+=S2(re.siz)*tmp)%=MOD;
return re;
}
int mid=(l+r)>>1;
if(mid>=qr) return get0(l,mid,ql,qr,ch[cur][0],tmp+add[cur]);
else{
if(mid<ql) return get0(mid+1,r,ql,qr,ch[cur][1],tmp+add[cur]);
else{
merge(re,get0(l,mid,ql,qr,ch[cur][0],tmp+add[cur]),get0(mid+1,r,ql,qr,ch[cur][1],tmp+add[cur]));
}
}
return re;
}
node get1(int l,int r,int ql,int qr,int cur,ll tmp){
node re;
if(l>=ql&&r<=qr){
re=rev[cur];
(re.sum0+=re.siz*tmp)%=MOD;
(re.sum1+=S1(re.siz)*tmp)%=MOD;
(re.sum2+=S2(re.siz)*tmp)%=MOD;
return re;
}
int mid=(l+r)>>1;
if(mid>=qr) return get1(l,mid,ql,qr,ch[cur][0],tmp+add[cur]);
else{
if(mid<ql) return get1(mid+1,r,ql,qr,ch[cur][1],tmp+add[cur]);
else{
merge(re,get1(mid+1,r,ql,qr,ch[cur][1],tmp+add[cur]),get1(l,mid,ql,qr,ch[cur][0],tmp+add[cur]));
}
}
return re;
}
int change(int l,int r,int ql,int qr,int pre,int val){
int cur=++cnt;
a[cur]=a[pre];rev[cur]=rev[pre];
ch[cur][0]=ch[pre][0];ch[cur][1]=ch[pre][1];add[cur]=add[pre];
//以下是更新值的部分
(a[cur].sum0+=(qr-ql+1)*val)%=MOD;
(rev[cur].sum0+=(qr-ql+1)*val)%=MOD;
(a[cur].sum1+=val*(S1(qr-l+1)-S1(ql-l)+MOD))%=MOD;
(rev[cur].sum1+=val*(S1(r-ql+1)-S1(r-qr)+MOD))%=MOD;
(a[cur].sum2+=val*(S2(qr-l+1)-S2(ql-l)+MOD))%=MOD;
(rev[cur].sum2+=val*(S2(r-ql+1)-S2(r-qr)+MOD))%=MOD;
if(l==ql&&r==qr){
(add[cur]+=val)%=MOD;
return cur;
}
int mid=(l+r)>>1;
if(mid>=ql) ch[cur][0]=change(l,mid,ql,min(mid,qr),ch[pre][0],val);
if(mid<qr) ch[cur][1]=change(mid+1,r,max(mid+1,ql),qr,ch[pre][1],val);
//标记永久化不需要update
return cur;
}
ll ask(int l,int r){
node re0(0,0,0,0),re1(0,0,0,0),rev0(0,0,0,0),rev1(0,0,0,0),tmp;int p=1;
//pos==1: l=l,r=r
//pos==0: l=r,r=l
//这里是因为树剖的过程中会交换lr,所以记录一下,上面的re表示正常算的,rev是因为原式最后还有一个第二种求和,但是方向相反,因此反着的答案也要记录
while(top[l]!=top[r]){
if(dep[top[l]]>dep[top[r]]) swap(l,r),p^=1;
if(!p){
tmp=get1(1,n,pos[top[r]],pos[r],now,0);
merge(re0,re0,tmp);
tmp=get0(1,n,pos[top[r]],pos[r],now,0);
merge(rev0,tmp,rev0);
}
else{
tmp=get0(1,n,pos[top[r]],pos[r],now,0);
merge(re1,tmp,re1);
tmp=get1(1,n,pos[top[r]],pos[r],now,0);
merge(rev1,rev1,tmp);
}
r=fa[top[r]];
}
if(dep[l]>dep[r]) swap(l,r),p^=1;
if(p){
merge(re0,re0,get0(1,n,pos[l],pos[r],now,0));
merge(re1,re0,re1);
merge(rev0,get1(1,n,pos[l],pos[r],now,0),rev0);
merge(rev1,rev1,rev0);
}
else{
merge(re1,get1(1,n,pos[l],pos[r],now,0),re1);
merge(re1,re0,re1);
merge(rev1,rev1,get0(1,n,pos[l],pos[r],now,0));
merge(rev1,rev1,rev0);
}
return (((sqr(re1.siz)+3*re1.siz+2)*inv2%MOD*re1.sum0%MOD)-((2ll*re1.siz+3)*inv2%MOD*re1.sum1%MOD)+(inv2*re1.sum2%MOD)-rev1.sum1+MOD*2)%MOD;
//这里就是统计答案,方法和上面的题解中的公式是一样的
}
void modify(int l,int r,int val){//链上修改
int pre=now;
while(top[l]!=top[r]){
if(dep[top[l]]>dep[top[r]]) swap(l,r);
pre=change(1,n,pos[top[r]],pos[r],pre,val);
r=fa[top[r]];
}
if(dep[l]>dep[r]) swap(l,r);
root[++tot]=change(1,n,pos[l],pos[r],pre,val);
now=root[tot];
}
int main(){
memset(first,-1,sizeof(first));
ll i,t1,t2,t3,tt;ll lastans=0;
Sum2[0]=0;
for(i=1;i<=100000;i++) Sum2[i]=(Sum2[i-1]+i*i)%MOD;
n=read();int Q=read();
for(i=1;i<n;i++){
t1=read(),t2=read();
addedge(t1,t2);
}
for(i=1;i<=n;i++) ori[i]=read();
dfs1(1,0);dfs2(1,1);
now=root[0]=build(1,n);
while(Q--){
tt=read();
if(tt==1){
t1=read();t2=read();t3=read();
t1^=lastans;t2^=lastans;
modify(t1,t2,t3);
}
if(tt==2){
t1=read();t2=read();
t1^=lastans;t2^=lastans;
printf("%lld\n",lastans=ask(t1,t2));
}
if(tt==3){
t1=read();t1^=lastans;
now=root[t1];
}
}
}
[GDOI2016] 疯狂动物园 [树链剖分+可持久化线段树]
标签:printf 一个 tchar continue 参考 简化 答案 mem nod
原文地址:https://www.cnblogs.com/dedicatus545/p/9534904.html