题目描述
别忘了这是一棵动态树, 每时每刻都是动态的. 小明要求你在这棵树上维护两种事件
事件0:这棵树长出了一些果子, 即某个子树中的每个节点都会长出K个果子.
事件1:小明希望你求出几条树枝上的果子数. 一条树枝其实就是一个从某个节点到根的路径的一段. 每次小明会选定一些树枝, 让你求出在这些树枝上的节点的果子数的和. 注意, 树枝之间可能会重合, 这时重合的部分的节点的果子只要算一次.
输入
第一行一个整数n(1<=n<=200,000), 即节点数.
接下来n-1行, 每行两个数字u, v. 表示果子u和果子v之间有一条直接的边. 节点从1开始编号.
在接下来一个整数nQ(1<=nQ<=200,000), 表示事件.
最后nQ行, 每行开头要么是0, 要么是1.
如果是0, 表示这个事件是事件0. 这行接下来的2个整数u, delta表示以u为根的子树中的每个节点长出了delta个果子.
如果是1, 表示这个事件是事件1. 这行接下来一个整数K(1<=K<=5), 表示这次询问涉及K个树枝. 接下来K对整数u_k, v_k, 每个树枝从节点u_k到节点v_k. 由于果子数可能非常多, 请输出这个数模2^31的结果.
输出
对于每个事件1, 输出询问的果子数.
样例输入
5
1 2
2 3
2 4
1 5
3
0 1 1
0 2 3
1 2 3 1 1 4
样例输出
13
题解
树链剖分+线段树
一眼看上去树剖线段树傻*题,然而实际看上去却不是这样。
由于每次选择了某些链,它们重叠的部分是不能计算的,所以情况比较复杂。
我们可以换一个角度去思考,把“计算链的点权和”改为“标记链上的点,并计算被标记的点的点权和”。
这有什么用?
由于区间的标记仅为0/1,所以对某段区间打标记时可以用线段树维护和,并不需要加减性质。
于是有:将每条链对应的每段区间在线段树中标记上,然后统计线段树中所有被标记的点的权值和,最后删除所有点的标记。
树剖+线段树区间修改区间查询,时间复杂度$O(Qklog ^2n)$。
需要稍微注意一下双标记的处理,如果有标记的标记(这话这么别扭= = 选择标记)则应当立刻优先处理。
至于mod maxlongint,可以使用int自然溢出,最后结果和maxlongint取与。
至今不知道“所有链随机生成且所有链上的点的最近公共祖先为链的端点”这个条件有什么用= =
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#define N 200010
#define lson l , mid , x << 1
#define rson mid + 1 , r , x << 1 | 1
using namespace std;
int head[N] , to[N << 1] , next[N << 1] , cnt;
int fa[N] , deep[N] , si[N] , bl[N] , pos[N] , last[N] , tot;
int sum[N << 2] , val[N << 2] , add[N << 2] , tag[N << 2] , n;
void ins(int x , int y)
{
to[++cnt] = y , next[cnt] = head[x] , head[x] = cnt;
}
void dfs1(int x)
{
int i;
si[x] = 1;
for(i = head[x] ; i ; i = next[i])
if(to[i] != fa[x])
fa[to[i]] = x , deep[to[i]] = deep[x] + 1 , dfs1(to[i]) , si[x] += si[to[i]];
}
void dfs2(int x , int c)
{
int i , k = 0;
bl[x] = c , pos[x] = ++tot;
for(i = head[x] ; i ; i = next[i])
if(to[i] != fa[x] && si[to[i]] > si[k])
k = to[i];
if(k)
{
dfs2(k , c);
for(i = head[x] ; i ; i = next[i])
if(to[i] != fa[x] && to[i] != k)
dfs2(to[i] , to[i]);
}
last[x] = tot;
}
void pushup(int x)
{
sum[x] = sum[x << 1] + sum[x << 1 | 1] , val[x] = val[x << 1] + val[x << 1 | 1];
}
void pushdown(int l , int r , int x)
{
if(add[x])
{
int mid = (l + r) >> 1;
sum[x << 1] += add[x] * (mid - l + 1) , sum[x << 1 | 1] += add[x] * (r - mid);
add[x << 1] += add[x] , add[x << 1 | 1] += add[x] , add[x] = 0;
}
if(~tag[x])
{
val[x << 1] = sum[x << 1] * tag[x] , val[x << 1 | 1] = sum[x << 1 | 1] * tag[x];
tag[x << 1] = tag[x << 1 | 1] = tag[x] , tag[x] = -1;
}
}
void update(int b , int e , int a , int l , int r , int x)
{
if(b <= l && r <= e)
{
sum[x] += a * (r - l + 1) , add[x] += a;
return;
}
pushdown(l , r , x);
int mid = (l + r) >> 1;
if(b <= mid) update(b , e , a , lson);
if(e > mid) update(b , e , a , rson);
pushup(x);
}
void color(int b , int e , int c , int l , int r , int x)
{
if(b <= l && r <= e)
{
val[x] = c * sum[x] , tag[x] = c;
return;
}
pushdown(l , r , x);
int mid = (l + r) >> 1;
if(b <= mid) color(b , e , c , lson);
if(e > mid) color(b , e , c , rson);
pushup(x);
}
void solve(int x , int y)
{
while(bl[x] != bl[y])
{
if(deep[bl[x]] < deep[bl[y]]) swap(x , y);
color(pos[bl[x]] , pos[x] , 1 , 1 , n , 1) , x = fa[bl[x]];
}
if(deep[x] > deep[y]) swap(x , y);
color(pos[x] , pos[y] , 1 , 1 , n , 1);
}
int main()
{
int m , i , opt , k , x , y;
scanf("%d" , &n);
for(i = 1 ; i < n ; i ++ ) scanf("%d%d" , &x , &y) , ins(x , y) , ins(y , x);
dfs1(1) , dfs2(1 , 1);
memset(tag , -1 , sizeof(tag));
scanf("%d" , &m);
while(m -- )
{
scanf("%d" , &opt);
if(opt == 0) scanf("%d%d" , &x , &y) , update(pos[x] , last[x] , y , 1 , n ,1);
else
{
scanf("%d" , &k);
while(k -- ) scanf("%d%d" , &x , &y) , solve(x , y);
printf("%d
" , val[1] & 0x7fffffff);
color(1 , n , 0 , 1 , n , 1);
}
}
return 0;
}