BZOJ
不是很懂他们为什么都要DFS三次。于是稳拿Rank1 qwq。
(三道题两个Rank1一个Rank3效率是不是有点高qwq?)
记以\(1\)为根DFS时每个点的深度是\(dep_i\)。对于一条限制\((a,b,D)\),满足条件的点\(x\)满足:\(dep_a+dep_b-2dep_x\leq D\Rightarrow dep_x\geq\frac{dep_u+dep_v-D}{2}\)。
那么\(dep_x\)最小是\(\max\{0,\ \lceil\frac{dep_u+dep_v-D}{2}\rceil\}\)(先不考虑负数的情况)。
记\(p\)为所有\(m\)条限制中,\(\max\{0,\ \lceil\frac{dep_u+dep_v-D}{2}\rceil\}\)最大的那个点\(x\)。
有一个结论是:若\(p\)不能满足所有限制,则一定无解。否则\(p\)为一个合法的解。
\(p\)就是要求最严格的限制所对应的那个点。对于和\(p\)不在同一棵子树里的限制,显然该限制要满足\(p\);在同一棵子树内的,因为\(p\)是最严格的,所以只要满足\(p\)就可以啦。
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#include
#include
#include
#include
#define gc() getchar()
#define MAXIN 500000
//#define gc() (SS==TT&&(TT=(SS=IN)+fread(IN,1,MAXIN,stdin),SS==TT)?EOF:*SS++)
typedef long long LL;
const int N=3e5+5;
int Enum,H[N],nxt[N<<1],to[N<<1],fa[N],dep[N],A[N],B[N],D[N];
char IN[MAXIN],*SS=IN,*TT=IN;
inline int read()
{
int now=0;register char c=gc();
for(;!isdigit(c);c=gc());
for(;isdigit(c);now=now*10+c-48,c=gc());
return now;
}
inline void AE(int u,int v)
{
to[++Enum]=v, nxt[Enum]=H[u], H[u]=Enum;
to[++Enum]=u, nxt[Enum]=H[v], H[v]=Enum;
}
void DFS(int x)
{
for(int i=H[x],v; i; i=nxt[i])
if((v=to[i])!=fa[x]) fa[v]=x, dep[v]=dep[x]+1, DFS(v);
}
int main()
{
for(int T=read(); T--; )
{
const int n=read(),m=read();
Enum=0, memset(H,0,n+1<<2);
for(int i=1; imx) mx=t, p=i;
}
if(!mx) {puts("TAK 1"); continue;}
int x=A[p];
for(int t=dep[x]-(mx+1)/2; t>0; --t,x=fa[x]);
dep[x]=0, fa[x]=0, DFS(x);
bool fg=1;
for(int i=1; i<=m; ++i)
if(dep[A[i]]+dep[B[i]]>D[i]) {fg=0; break;}
fg?printf("TAK %d\n",x):puts("NIE");
}
return 0;
}