冷战

1946 年 3 月 5 日，英国前首相温斯顿·丘吉尔在美国富尔顿发表“铁幕演说”，正式拉开了冷战序幕。

美国和苏联同为世界上的“超级大国”，为了争夺世界霸权，两国及其盟国展开了数十年的斗争。在这段时期，虽然分歧和冲突严重，但双方都尽力避免世界范围的大规模战争（第三次世界大战）爆发，其对抗通常通过局部代理战争、科技和军备竞赛、太空竞争、外交竞争等“冷”方式进行，即“相互遏制，不动武力”，因此称之为“冷战”。
Reddington 是美国的海军上将。由于战争局势十分紧张，因此他需要时刻关注着苏联的各个活动，避免使自己的国家陷入困境。苏联在全球拥有 N 个军工厂，但由于规划不当，一开始这些军工厂之间是不存在铁路的，为了使武器制造更快，苏联决定修建若干条道路使得某些军工厂联通。Reddington 得到了苏联的修建日程表，并且他需要时刻关注着某两个军工厂是否联通，以及最早在修建哪条道路时会联通。具体而言，现在总共有M 个操作，操作分为两类：
• 0 u v，这次操作苏联会修建一条连接 u 号军工厂及 v 号军工厂的铁路，注意铁路都是双向的;
• 1 u v， Reddington 需要知道 u 号军工厂及 v 号军工厂最早在加入第几条条铁路后会联通，假如到这次操作都没有联通，则输出 0;作为美国最强科学家， Reddington 需要你帮忙设计一个程序，能满足他的要求。
输入

第一行两个整数 N, M。
接下来 M 行，每行为 0 u v 或 1 u v 的形式。
数据是经过加密的，对于每次加边或询问，真正的 u, v 都等于读入的
u, v 异或上上一次询问的答案。一开始这个值为 0。
1 ≤ N, M ≤ 500000，解密后的 u, v 满足1 ≤ u, v ≤ N, u不等于v
输出

对于每次 1 操作，输出 u, v 最早在加入哪条边后会联通，若到这个操
作时还没联通，则输出 0。
样例输入

5 9
0 1 4
1 2 5
0 2 4
0 3 4
1 3 1
0 7 0
0 6 1
0 1 6
1 2 6

样例输出

0  //在此查询时刻，2和5还没有连通。
3  //3和1在第3个时刻连通
5  //2和6在第五个时刻连通。

sol：本题是通过不断加边的操作，逐步将点进行连通。同时在线询问，两个点的连通性及连通的时刻。我们用并查集来实现。

1.修建铁路，加边的操作，如下样例：

1）1-2 1  //1-2在第一个时间点连通

2）2-3 2

3）4-5 3

4）6-7 4

5）3-5 5

6）5-7 6

在合并两个集合的时候，我们用按秩合并的方法，及合并时根据待合并的两棵树的高度选择父亲点。若要合并的两棵树的高度相等，随便以哪棵树的根作为父亲点都可以，如上图第五步，用1做根或4做根都一样，合并后的新树的高度在原来基础上+1。如树的高度不一样，将矮的树合并到高的树上去，这样不会影响合并后的新树的高度。如合并上图第四步和第五步，得到第六步。

2.查询操作：查询时，若当前时刻两点连通，则找出两点间这条链上的最大边权值即为连通的时刻；若还没连通，返回0.

为什么要用按秩合并？其目的是为了控制树的高度。那为什么不用路径压缩控制呢？因为路径压缩会改变树的形态。如上图第五步中结点5，如路径压缩，1连5，那1连5的权值应该为多少呢？是5还是3？如果查询2和5，结果应为5，如查询4和5，其结果应为3。这个题目，我们需要用到两点间的边权值，希望保持原树的形态，所以我们不用路径压缩。

3.找集合中两点间的最大边权值：这里用朴素的lca的方法。合并后树的高度不超过logn（这个可以证明）。

4.本题查询时进行了加密，对查询的两个点与上一次查询求得的正确答案进行异或运算。于是只有上一次答对了，才能成功解密下一次的查询结点，上一次答错了，后面查询都错。这样强制做个在线询问。

代码实现：

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#define N 500010
using namespace std;
int fa[N] , v[N] , h[N] , cnt , tot;
int find(int x)
{
    return fa[x] ? find(fa[x]) : x;
}
int deep(int x)
{
    return fa[x] ? deep(fa[x]) + 1 : 0;
}
void add(int x , int y , int z)
{
    x = find(x) , y = find(y);
    if(x != y)
    {
        cnt ++ ;
        if(h[x] < h[y]) //如果y所在的树更高，则将x所在的树合并到y上
            fa[x] = y ,  v[x] = z; //x的父亲设为y,x加入树的时间点为z(这个x是参数x的根结点哟)
        else
            fa[y] = x , v[y] = z;
        if(h[x] == h[y])
            h[x] ++ ;
    }
}
int query(int x , int y)
{
    if(find(x) != find(y)) //没在一个块中
       return 0;
    int dx = deep(x) , dy = deep(y) , ans = 0;
    while(dx > dy) //找出x到y的路径上的最大值
        ans = max(ans , v[x]) , x = fa[x] , dx -- ;
    while(dx < dy)
        ans = max(ans , v[y]) , y = fa[y] , dy -- ;
    while(x != y)
        ans = max(ans , max(v[x] , v[y])) , x = fa[x] , y = fa[y];
    return ans;
}
int main()
{
    int m , opt , x , y , last = 0;
    scanf("%*d%d" , &m);
    while(m -- )
    {
        scanf("%d%d%d" , &opt , &x , &y) , x ^= last , y ^= last;
        if(opt) //查询x,y是什么时候连通的
            printf("%d
" , last = query(x , y));
        else  //x,y在第tot的时候连在一起
            add(x , y , ++tot);
    }
    return 0;
}