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UOJ266. 【清华集训2016】Alice和Bob又在玩游戏(博弈论+01-trie)

时间:2020-05-05 18:31:13      阅读:81      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:mat   博弈论   lan   cst   开始   删除   oid   问题   pre   

UOJ266. 【清华集训2016】Alice和Bob又在玩游戏(博弈论+01-trie)

题目大意

\(n\) 个节点,\(m\) 条边(\(0 \le m \le n-1\)),构成若干棵有根树,每棵树的根节点是该连通块内编号最小的点。
Alice 和 Bob 轮流操作(Alice 先手),每回合选择一个没有被删除的节点 \(x\),将 \(x\) 及其所有祖先全部删除,不能操作的人输。
需要注意的是,树的形态是在一开始就确定好的,删除节点不会影响剩余节点父亲和儿子的关系。
比如:1-3-2 这样一条链,1 号点是根节点,删除 1 号点之后,3 号点还是 2 号点的父节点。
假设 Alice 和 Bob 都足够聪明,问 Alice 有没有必胜策略。

数据范围

对于\(10 \%\)的数据,\(m=0\);


对于\(20 \%\)的数据,\(1 \le n \le 20\);
对于\(40 \%\)的数据,\(1 \le n \le 10^2\)
对于\(60 \%\)的数据,\(1 \le n \le 10^3\)
对于\(100 \%\)的数据,\(1 \le T \le 10, 1 \le n \le 10^5, \sum{n} \le 2 \times 10^5, 0 \le m \le n-1\),输入数据保证不会形成环,且每棵树的大小\(\le 5 \times 10^4\)

解题思路

首先可以看出这是一个博弈论问题,考虑用 SG 函数解决

如何算出一个子树的 SG 值?

枚举删除的第一个点 x,将根节点到 x 的路径删掉,发现树变成了森林,也就是当前局面的一个后继状态,那么森林中所有的树 SG 值异或起来插入集合中即可,最后对集合中的数取 \(mex\) 即可,时间复杂度 \(\Theta(N^2)\)

考虑数据结构优化

考虑一个子树向上合并的过程,发现只需将子树异或上其他子树的 SG 值并加入到集合,并加入删除根节点的 SG 值,也就是维护整体异或,合并,插入,不难发现可以用 01-trie 解决

代码

#include <queue>
#include <vector>
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#define MP make_pair
#define ll long long
#define fi first
#define se second
using namespace std;

template <typename T>
void read(T &x) {
    x = 0; bool f = 0;
    char c = getchar();
    for (;!isdigit(c);c=getchar()) if (c==‘-‘) f=1;
    for (;isdigit(c);c=getchar()) x=x*10+(c^48);
    if (f) x=-x;
}

template<typename F>
inline void write(F x)
{
	static short st[30];short tp=0;
	if(x<0) putchar(‘-‘),x=-x;
	do st[++tp]=x%10,x/=10; while(x);
	while(tp) putchar(‘0‘|st[tp--]);
	putchar(‘\n‘);
}

template <typename T>
inline void Mx(T &x, T y) { x < y && (x = y); }

template <typename T>
inline void Mn(T &x, T y) { x > y && (x = y); }

const int N = 400500; int vis[N];
int tag[N*8], ch[N*10][2], cnt, n, m, T;
int siz[N*8], h[N], ne[N<<1], to[N<<1], tot;
inline void add(int x, int y) {
	ne[++tot] = h[x], to[h[x] = tot] = y;
}



#define ls ch[x][0]
#define rs ch[x][1]
inline void spread(int x, int dep) {
	if ((tag[x] >> dep) & 1) swap(ls, rs);
	tag[ls] ^= tag[x], tag[rs] ^= tag[x]; 
	tag[x] = 0;
}

void insert(int x, int p) {
	int pp = p;
	for (int i = 16;i >= 0; i--) {
		int di = (x >> i) & 1; spread(p, i);
		if (!ch[p][di]) ch[p][di] = ++cnt;
		p = ch[p][di];
	}
	if (siz[p]) return; p = pp;
	for (int i = 16;i >= 0; i--) {
		int di = (x >> i) & 1;
		p = ch[p][di]; siz[p]++;
	}
}

int merge(int x, int y, int dep) {
	if (!x || !y) return x | y;
	if (dep == -1) return siz[x] = 1, x;
	spread(x, dep), spread(y, dep);
	ls = merge(ls, ch[y][0], dep - 1);
	rs = merge(rs, ch[y][1], dep - 1);
	siz[x] = siz[ls] + siz[rs];
	return x;
}

int query(int x, int dep) {
	if (!x) return 0; spread(x, dep);
	if (siz[ls] >= (1 << dep)) return query(rs, dep - 1) + (1 << dep);
	return query(ls, dep - 1);
}

int res[N], sg[N], Rt[N];
void dfs2(int x, int fa) {
	vis[x] = 1, tag[x] = res[x] = 0, Rt[x] = x;
	for (int i = h[x]; i; i = ne[i]) {
		int y = to[i]; if (y == fa) continue;
		dfs2(y, x); res[x] ^= sg[y];
	}
	insert(res[x], Rt[x]);
	for (int i = h[x]; i; i = ne[i]) {
		int y = to[i]; if (y == fa) continue;
		tag[Rt[y]] ^= res[x] ^ sg[y];
		Rt[x] = merge(Rt[x], Rt[y], 16);
	}
	sg[x] = query(Rt[x], 16);
}

void work(void) {
	read(n), read(m); cnt = n, tot = 0;
	memset(vis, 0, sizeof(vis));
	memset(h, 0, sizeof(h));
	memset(ch, 0, sizeof(ch));
	memset(siz, 0, sizeof(siz));
	for (int i = 1, x, y;i <= m; i++) 
		read(x), read(y), add(x, y), add(y, x);
	int ans = 0;
	for (int i = 1;i <= n; i++) 
		if (!vis[i]) dfs2(i, 0), ans ^= sg[i];
	puts(ans ? "Alice" : "Bob");
}

int main() {
	for (read(T); T--; ) work();
	return 0;
}

UOJ266. 【清华集训2016】Alice和Bob又在玩游戏(博弈论+01-trie)

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原文地址:https://www.cnblogs.com/Hs-black/p/12831470.html

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