Snacks
Time Limit: 10000/5000 MS (Java/Others) Memory Limit: 65536/65536 K (Java/Others)
Total Submission(s): 1295 Accepted Submission(s): 302
Problem Description
百度科技园内有n个零食机,零食机之间通过n−1条路相互连通。每个零食机都有一个值v,表示为小度熊提供零食的价值。
由于零食被频繁的消耗和补充,零食机的价值v会时常发生变化。小度熊只能从编号为0的零食机出发,并且每个零食机至多经过一次。另外,小度熊会对某个零食机的零食有所偏爱,要求路线上必须有那个零食机。
为小度熊规划一个路线,使得路线上的价值总和最大。
由于零食被频繁的消耗和补充,零食机的价值v会时常发生变化。小度熊只能从编号为0的零食机出发,并且每个零食机至多经过一次。另外,小度熊会对某个零食机的零食有所偏爱,要求路线上必须有那个零食机。
为小度熊规划一个路线,使得路线上的价值总和最大。
Input
输入数据第一行是一个整数T(T≤10),表示有T组测试数据。
对于每组数据,包含两个整数n,m(1≤n,m≤100000),表示有n个零食机,m次操作。
接下来n−1行,每行两个整数x和y(0≤x,y<n),表示编号为x的零食机与编号为y的零食机相连。
接下来一行由n个数组成,表示从编号为0到编号为n−1的零食机的初始价值v(|v|<100000)。
接下来m行,有两种操作:0 x y,表示编号为x的零食机的价值变为y;1 x,表示询问从编号为0的零食机出发,必须经过编号为x零食机的路线中,价值总和的最大值。
本题可能栈溢出,辛苦同学们提交语言选择c++,并在代码的第一行加上:
`#pragma comment(linker, "/STACK:1024000000,1024000000") `
对于每组数据,包含两个整数n,m(1≤n,m≤100000),表示有n个零食机,m次操作。
接下来n−1行,每行两个整数x和y(0≤x,y<n),表示编号为x的零食机与编号为y的零食机相连。
接下来一行由n个数组成,表示从编号为0到编号为n−1的零食机的初始价值v(|v|<100000)。
接下来m行,有两种操作:0 x y,表示编号为x的零食机的价值变为y;1 x,表示询问从编号为0的零食机出发,必须经过编号为x零食机的路线中,价值总和的最大值。
本题可能栈溢出,辛苦同学们提交语言选择c++,并在代码的第一行加上:
`#pragma comment(linker, "/STACK:1024000000,1024000000") `
Output
对于每组数据,首先输出一行”Case #?:”,在问号处应填入当前数据的组数,组数从1开始计算。
对于每次询问,输出从编号为0的零食机出发,必须经过编号为x零食机的路线中,价值总和的最大值。
对于每次询问,输出从编号为0的零食机出发,必须经过编号为x零食机的路线中,价值总和的最大值。
Sample Input
1
6 5
0 1
1 2
0 3
3 4
5 3
7 -5 100 20 -5 -7
1 1
1 3
0 2 -1
1 1
1 5
Sample Output
Case #1: 102 27 2 20
View Code
#include<iostream> #include<stdio.h> #include<vector> #include<math.h> using namespace std; #pragma comment(linker, "/STACK:1024000000,1024000000") const int maxx = 1000010; int n,m; int inf =0x7fffffff; vector<int>edg[maxx]; long long val[maxx]; int l[maxx]; int r[maxx]; int index=0; int w[maxx]; long long tree[maxx<<2]; long long add[maxx<<2]; void build(int root,int l,int r) { add[root]=0; if(l==r) { tree[root]=val[l]; } else { int mid=(l+r)>>1; build(root<<1,l,mid); build((root<<1)+1,mid+1,r); tree[root]=max(tree[root<<1],tree[(root<<1)+1]); } } void push_down(int root,int nl,int nr) { if(add[root]!=0) { add[root<<1]+=add[root]; add[(root<<1)+1]+=add[root]; tree[root<<1]+=add[root]; tree[(root<<1)+1]+=add[root]; add[root]=0; } } void update_interval(int root,int nl,int nr,int ul,int ur,int val) { if(add[root]!=0) push_down(root,nl,nr); //cout<<root<<endl; if(nl==ul&&nr==ur) { tree[root]+=val; add[root]+=val; return; } int mid=(nl+nr)>>1; if(ur<=mid) { update_interval(root<<1,nl,mid,ul,ur,val); } else if(ul>mid) { update_interval((root<<1)+1,mid+1,nr,ul,ur,val); } else if(ul<=mid&&mid<=ur) { update_interval(root<<1,nl,mid,ul,mid,val); update_interval((root<<1)+1,mid+1,nr,mid+1,ur,val); } tree[root]=max(tree[root<<1],tree[(root<<1)+1]); } long long query(int root,int nl,int nr,int ul,int ur) { if(add[root]!=0) push_down(root,nl,nr); if(nl==ul&&nr==ur) { return tree[root]; } int mid=(nl+nr)>>1; if(ur<=mid) { return query(root<<1,nl,mid,ul,ur); } if(ul>mid) { return query((root<<1)+1,mid+1,nr,ul,ur); } if(ul<=mid&&mid<=ur) { return max(query(root<<1,nl,mid,ul,mid),query((root<<1)+1,mid+1,nr,mid+1,ur)); } } void dfs(int now,int pre,long long sum) { sum+=w[now]; l[now]=inf; int son=0; for(int i=0;i<edg[now].size();i++) { if(pre==edg[now][i]) continue; son++; dfs(edg[now][i],now,sum); int next=edg[now][i]; l[now]=min(l[now],l[next]); } r[now]=++index; val[index]=sum; if(son==0) { l[now]=r[now]; } } int main() { int t; int cas=1; scanf("%d",&t); while(t--) { scanf("%d%d",&n,&m); for(int i=0;i<=n;i++) edg[i].clear(); for(int i=0;i<n-1;i++) { int u,v; scanf("%d%d",&u,&v); edg[u].push_back(v); edg[v].push_back(u); } for(int i=0;i<n;i++) scanf("%d",w+i); index=0; dfs(0,0,0); /* for(int i=0;i<n;i++) { cout<<"i:"<<i<<" "<<l[i]<<" "<<r[i]<<endl; cout<<val[r[i]]<<endl; }*/ build(1,1,n); /*int j=1,t=1; for(int i=1; i<=(n<<2); i++) { j++; printf("%d ",tree[i]); if(j>pow(2,(t-1))) { printf(" "); j=1; t++; } } printf(" ");*/ printf("Case #%d: ",cas++); for(int i=0;i<m;i++) { char op[2]; int tmp1,tmp2; scanf("%s",op); if(op[0]=='0') { //cout<<"fuck"<<endl; int tmp,u; scanf("%d%d",&tmp,&u); update_interval(1,1,n,l[tmp],r[tmp],u-w[tmp]); w[tmp]=u; } else { int tmp; scanf("%d",&tmp); long long ans = query(1,1,n,l[tmp],r[tmp]); printf("%I64d ",ans); } } } return 0; }
分析:很显然这个一个树,视作0为根节点。从0号节点到某一节点有且只有一条可达路径。那么每个节点i可以对应一个路径(从0到i这条路径)。对路径通过后序遍历重新编号为1~n.叶子节点所对应区间为[Ki,Kii].Ki为该节点对应的路径的编号。对于非叶子节点对应区间为[Min,Max],Min是该节点所有孩子节点区间左端点中最小的。Max肯定为自身(因为父节点的路径编号要大于孩子节点的路径编号)。那么这个区间的意义是? 如果一个节点C的区间为[1,3]那么1,2,3这三个编号对应的路径中都经过节点C。并且可以算出每个路径的值也就是说节点0到每个节点的路径长度.NUM[I] 0~i路径的长度。
那么查询操作求经过X节点的最大路径就是X对应的区间[ L[X],R[X] ]中的这些路径对应NUM值的最大值。注意:这里是找一个区间的最大值。
而修改操作让X节点的值改为Y,也就是将X对应区间[ L[X],R[X] ]中这些路径对应的每个NUM值都加上Y-V[X]。(V[X]为原本X节点的价值)。 注意:这里是修改一个区间的值。
所以我们可以看出来,我们可以先用dfs处理,然后用线段树去优化后面的操作。