Description
一个 (n) 个点 (m) 条边的带权有向图, (q) 次询问,询问有两种:
- (1 v) :求 (1) 到 (v) 的最短路。
- (2 c l_1 l_2 cdots l_c) :把编号为 (l_1,l_2,cdots ,l_c) 的边的边权增加一。
(n,mle 10^5,qle 2000,wle 10^9)
Solution
大力每次跑 dijkstra 的复杂度是 (O[q(n+m)log_2n]) 的,完蛋。
考虑跑完 dijkstra 之后对于某条边 ((u,v,w)) ,有 (dis[v] le dis[u]+w) 。
那么在原图上跑一遍 dijkstra 后就把边 ((u,v,w)) 给改成 ((u,v, dis[u]+w-dis[v])) 。这样改了以后跑最短路,意义就变成了与原图最短路的差。差是一定不会大于 (min(c,n-1)) 的。于是就可以不用优先队列,用 (n) 个普通的队列,这样就可以去掉之前复杂度里的 (log_2 n) ,变成 (O[q(n+m)]) ,就可以过(?)了。
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
template <class T> void read(T &x) {
x = 0; bool flag = 0; char ch = getchar(); for (; ch < '0' || ch > '9'; ch = getchar()) flag |= ch == '-';
for (; ch >= '0' && ch <= '9'; ch = getchar()) x = x * 10 + ch - 48; flag ? x = ~x + 1 : 0;
}
#define N 100010
#define rep(i, a, b) for (int i = (a); i <= (b); i++)
#define ll long long
#define INF 0x3f3f3f3f3f3f3f3f
struct edge { int v, w, next; }e[N];
int head[N];
inline void add(int u, int v, int w) {
static int tot; e[++tot].v = v, e[tot].w = w, e[tot].next = head[u], head[u] = tot;
}
ll dis[N];
int dis2[N];
#define pli pair<ll, int>
priority_queue<pli, vector<pli >, greater<pli > > q;
queue<int> q2[N];
bool vis[N];
int main() {
int n, m, Q; read(n), read(m), read(Q);
rep(i, 1, m) {
int u, v, w; read(u), read(v), read(w);
add(u, v, w);
}
q.push(pli(0, 1));
memset(dis, 0x3f, sizeof dis); dis[1] = 0;
while (!q.empty()) {
int u = q.top().second; q.pop();
if (vis[u]) continue; vis[u] = 1;
for (int i = head[u], v; i; i = e[i].next) if (dis[v = e[i].v] > dis[u] + e[i].w)
dis[v] = dis[u] + e[i].w, q.push(pli(dis[v], v));
}
while (Q--) {
int op, k, x; read(op), read(k);
if (op == 1) printf("%lld
", dis[k] < INF ? dis[k] : -1);
else {
rep(i, 1, k) read(x), e[x].w++;
memset(dis2, 0x3f, sizeof dis2);
q2[0].push(1); dis2[1] = 0;
int mx = 0;
rep(i, 0, mx) while (!q2[i].empty()) {
int u = q2[i].front(); q2[i].pop();
if (dis2[u] < i) continue;
for (int j = head[u], v, t; j; j = e[j].next)
if (dis2[v = e[j].v] > (t = dis2[u] + (e[j].w + dis[u] - dis[v]))) {
dis2[v] = t;
if (t <= min(n - 1, k)) q2[t].push(v), mx = max(mx, t);
}
}
rep(i, 1, n) dis[i] = min(INF, dis[i] + dis2[i]);
}
}
return 0;
}