LXXI.[ABC163F]path pass i
思路:
反向考虑。我们计算出不包含任何颜色为\(i\)的节点的路径的数量,再用总路径数一减就行。
则,我们删去所有颜色为\(i\)的节点,整棵树就会被分成许多连通块。则不经过任何一个颜色为\(i\)的节点的路径数量,就是\(\sum\dfrac{(\text{连通块大小})*(\text{连通块大小}+1)}{2}\)。
设\(f[i][j]\)表示以\(i\)为根的子树中,删掉所有颜色为\(j\)的点后,有多少个点与\(i\)断开联系。再设\(sz[i]\)表示子树大小。
则\(i\)节点所在的连通块大小即为\(sz[i]-f[i][j]\)。
乍一看这状态是\(O(n^2)\)的。但是如果我们用std::map维护状态,并且在合并状态时启发式合并一下,复杂度就是\(O(n\log^2n)\)的。
在节点\(i\)时,将所有\(f\big[j\big]\big[col[i]\big]\)(其中\(j\)是\(i\)的儿子)计入答案,它们被看作是一个连通块的根。
代码:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define sqr(x) 1ll*x*(x+1)>>1ll
typedef long long ll;
int n,col[200100],sz[200100];
map<int,int>f[200100];
vector<int>v[200100],res[200100];
void dfs(int x,int fa){
sz[x]=1;
for(int y:v[x]){
if(y==fa)continue;
dfs(y,x),sz[x]+=sz[y];
int cc=sz[y];
if(f[y].find(col[x])!=f[y].end())cc-=f[y][col[x]];
res[col[x]].push_back(cc);
if(f[x].size()<f[y].size())swap(f[x],f[y]);
for(auto i:f[y])f[x][i.first]+=i.second;
}
f[x][col[x]]=sz[x];
}
int main(){
scanf("%d",&n);
for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&col[i]);
for(int i=1,x,y;i<n;i++)scanf("%d%d",&x,&y),v[x].push_back(y),v[y].push_back(x);
dfs(1,0);
for(int i=1;i<=n;i++)res[i].push_back(n-f[1][i]);
for(int i=1;i<=n;i++){
ll ans=sqr(n);
for(auto j:res[i])ans-=sqr(j);
printf("%lld\n",ans);
}
return 0;
}