题目大意:给你一颗$n$个点的有根树,相邻两个点之间有距离,我们可以从$x$乘车到$x$的祖先,费用为$dis imes P[x]+Q[x]$,问你除根以外每个点到根的最小花费。
数据范围:$n≤10^6$。
此题我们显然$dp$,列出方程为$f[x]=min{f[y]+dis(x,y) imes P[x]+Q[x]}$,其中$y$为$x$的祖先。
不难看出可能是一个斜率优化的式子,我们往下推推
设$i$是$j$的祖先,且从$i$出转移比从$j$处转移劣,不难列出:
$f[i]+dis(i,x)P[x]+Q[x]>f[j]+dis(j,x)P[x]+Q[x]$
化简化简,令$D_i$表示从根到$i$的距离,继续移项化简
$f[i]-f[j]>P[x]((D_x-D_j)-(D_x-D_i))$
$f[i]-f[j]>P[x](D_i-D_j)$
$dfrac{f[i]-f[j]}{D_i-D_j}<P[x]$(注意大于符号变成小于,因为$D_i<D_j$,重要!,我被坑了)
考虑到$P$随着点深度递增,于是就可以快乐斜率优化了。
不过这题需要在树上转移,当遍历完一个子树后,我们要把单调队列恢复,恢复操作显然可以用可持久化线段树来搞。
其实不用这么复杂,考虑到只存在移动队头,移动队尾&在队尾加一个数的操作,我们只需要记录下以前的队头/尾的情况,还有被覆盖的数原先是啥,就可以在常数时间内恢复回去。
然而这么做的话无法保证移动队头尾的次数是线性的(我们搞一个链+链底菊花树),所以在找队头和队尾时,需要用二分。
于是时间复杂度就变成$O(nlog n)$了,二分的常数很小,问题不大。
(我比较懒写了暴力移动的,二分的话自己脑补吧qwq)
1 #include<bits/stdc++.h> 2 #define M 1000005 3 #define L long long 4 using namespace std; 5 6 struct edge{L u,v,next;}e[M]={0}; L head[M]={0},use=0; 7 void add(L x,L y,L z){use++;e[use].u=y;e[use].v=z;e[use].next=head[x];head[x]=use;} 8 L n,f[M]={0},P[M]={0},Q[M]={0},dis[M]={0},q[M]={0},h=1,t=0; 9 10 double slope(L i,L j){return 1.*(f[i]-f[j])/(dis[i]-dis[j]);} 11 12 void dfs(L x,L D){ 13 L H=h,T=t; 14 while(h<t&&P[x]>slope(q[h],q[h+1])) h++; 15 f[x]=f[q[h]]+((dis[x]=D)-dis[q[h]])*P[x]+Q[x]; 16 while(h<t&&slope(q[t-1],q[t])>slope(q[t],x)) t--; 17 L lastT=q[++t]; q[t]=x; 18 for(L i=head[x];i;i=e[i].next) dfs(e[i].u,D+e[i].v); 19 q[t]=lastT; h=H; t=T; 20 } 21 22 main(){ 23 scanf("%lld",&n); 24 for(L i=2;i<=n;i++){ 25 L fa,dis; scanf("%lld%lld%lld%lld",&fa,&dis,P+i,Q+i); 26 add(fa,i,dis); 27 } 28 q[t=1]=1; for(L i=head[1];i;i=e[i].next) dfs(e[i].u,e[i].v); 29 for(L i=2;i<=n;i++) printf("%lld ",f[i]); 30 }