题目大意:给一棵树,每个点有个权值,N<=2万
20万次询问,每次询问查询某两个点路径上所有点的权值xjb异或的最大值
首先看到xjb异或就可以断定是线性基了
并且由于这是树上问题我们可以通过树剖Dfs序之类的手段搞成序列问题
但是树剖+线段树的复杂度是 (O(log ^2Nlog^2 2^{60})) 的很明显会T
由于本题不需要修改,可以考虑维护一个倍增,bij代表点i向上跳2的j次方这段路上所有点权值的一个线性基
然后查询就是 (O(log Nlog^2 2^{60})) 的了,开O2勉强可过
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <vector>
using namespace std;
int n, q;
long long init[20010];
vector<int> out[20010];
int fa[20010][16], depth[20010];
struct linear_basis
{
long long sb[61];
linear_basis() { memset(this, 0, sizeof(linear_basis)); }
void insert(long long x)
{
for (int i = 60; i >= 0; i--) if (x & (1LL << i))
{
if (sb[i] == 0) { sb[i] = x; return; }
else x ^= sb[i];
}
}
long long query()
{
long long ans = 0;
for (int i = 60; i >= 0; i--)
{
if ((ans ^ sb[i]) > ans) ans ^= sb[i];
}
return ans;
}
} b[20010][16];
linear_basis operator+(const linear_basis &a, const linear_basis &b)
{
linear_basis ans;
for (int i = 60; i >= 0; i--) if (a.sb[i]) ans.insert(a.sb[i]);
for (int i = 60; i >= 0; i--) if (b.sb[i]) ans.insert(b.sb[i]);
return ans;
}
void dfs(int x) { for (int i : out[x]) if (fa[x][0] != i) fa[i][0] = x, depth[i] = depth[x] + 1, dfs(i); }
linear_basis qlca(int x, int y)
{
if (depth[x] < depth[y]) swap(x, y);
linear_basis ans;
int sb = depth[x] - depth[y];
for (int i = 15; i >= 0; i--) if (sb & (1 << i)) ans = ans + b[x][i], x = fa[x][i];
if (x == y) { ans.insert(init[x]); return ans; }
for (int i = 15; i >= 0; i--) if (fa[x][i] != fa[y][i]) ans = ans + b[x][i] + b[y][i], x = fa[x][i], y = fa[y][i];
ans.insert(init[fa[x][0]]);
ans.insert(init[x]);
ans.insert(init[y]);
return ans;
}
int main()
{
scanf("%d%d", &n, &q);
for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%lld", &init[i]);
for (int x, y, i = 1; i < n; i++) scanf("%d%d", &x, &y), out[x].push_back(y), out[y].push_back(x);
dfs(1);
for (int i = 1; i <= n; i++) b[i][0].insert(init[i]);
for (int j = 1; j <= 15; j++) for (int i = 1; i <= n; i++)
{
fa[i][j] = fa[fa[i][j - 1]][j - 1];
b[i][j] = b[i][j - 1] + b[fa[i][j - 1]][j - 1];
}
for (int x, y, i = 1; i <= q; i++)
{
scanf("%d%d", &x, &y);
linear_basis fuck = qlca(x, y);
printf("%lld
", fuck.query());
}
return 0;
}
另外观察到本题可以离线,于是我们可以考虑淀粉质?
淀粉质,每次淀粉质维护当前树上每个点到当前的根的线性基(每次只需要往他父亲的线性基里插入一个数然后粘过来,复杂度是log的),然后查询只需要合并两个线性基,复杂度比在线lca少一个log N。
不太好写所以没写