2015年蓝桥杯省赛C/C++ A组 灾后重建题解(100分)

10. 灾后重建

Pear市一共有N(<=50000)个居民点,居民点之间有M(<=200000)条双向道路相连。这些居民点两两之间都可以通过双向道路到达。这种情况一直持续到最近,一次严重的地震毁坏了全部M条道路。
震后,Pear打算修复其中一些道路,修理第i条道路需要Pi的时间。不过,Pear并不打算让全部的点连通,而是选择一些标号特殊的点让他们连通。
Pear有Q(<=50000)次询问,每次询问,他会选择所有编号在[l,r]之间,并且 编号 mod K = C 的点,修理一些路使得它们连通。由于所有道路的修理可以同时开工,所以完成修理的时间取决于花费时间最长的一条路,即涉及到的道路中Pi的最大值。

你能帮助Pear计算出每次询问时需要花费的最少时间么?这里询问是独立的,也就是上一个询问里的修理计划并没有付诸行动。

【输入格式】
第一行三个正整数N、M、Q,含义如题面所述。
接下来M行,每行三个正整数Xi、Yi、Pi,表示一条连接Xi和Yi的双向道路,修复需要Pi的时间。可能有自环,可能有重边。1<=Pi<=1000000。
接下来Q行,每行四个正整数Li、Ri、Ki、Ci,表示这次询问的点是[Li,Ri]区间中所有编号Mod Ki=Ci的点。保证参与询问的点至少有两个。

【输出格式】
输出Q行,每行一个正整数表示对应询问的答案。

【样例输入】
7 10 4
1 3 10
2 6 9
4 1 5
3 7 4
3 6 9
1 5 8
2 7 4
3 2 10
1 7 6
7 6 9
1 7 1 0
1 7 3 1
2 5 1 0
3 7 2 1

【样例输出】
9
6
8
8

【数据范围】
对于20%的数据,N,M,Q<=30
对于40%的数据,N,M,Q<=2000
对于100%的数据,N<=50000,M<=2*10^5,Q<=50000. Pi<=10^6.
Li,Ri,Ki均在[1,N]范围内,Ci在[0,对应询问的Ki)范围内。

资源约定:
峰值内存消耗 < 256M
CPU消耗 < 5000ms

请严格按要求输出,不要画蛇添足地打印类似:“请您输入…” 的多余内容。
所有代码放在同一个源文件中,调试通过后,拷贝提交该源码。
注意: main函数需要返回0
注意: 只使用ANSI C/ANSI C++ 标准,不要调用依赖于编译环境或操作系统的特殊函数。
注意: 所有依赖的函数必须明确地在源文件中 #include , 不能通过工程设置而省略常用头文件。
提交时,注意选择所期望的编译器类型。

这题比较复杂,我们需要分析一下。

首先,每次询问其实都是给出一个特定点集,要求最小化把这些点连通的边权的最大值。
那么,该问题是MST问题的变体 最小生成树资料
进一步地,对于每次询问,最佳方案的边都在原图的最小生成树中,可由反证法证得。
因此,算法的第一部分就是抛弃原图,只留下最小生成树,边数减少到 n − 1 n-1 n1,并且有很多好用的特征。

任选一点使之成为有根树,树上任意两点有且仅有一条简单路径,也即两点分别向上连到LCA 最近公共祖先资料
再考虑,点1点3路径的最大值,其实已包含在点1点2路径和点2点3路径,可以对LCA分类讨论证得。
因此,对于特定点集并不需要两两求LCA,只需要对“相邻”点顺序求过去就行,复杂度由平方降为线性。
原图MST不会变动,可以采用倍增预处理的方法作为算法的第二部分。

本题所取点集与除法取模有关,可以考虑 Big Small 分界,【待补完】 线段树资料

本题从 Big Small 分界出发,但其实到最后并不需要 Big Small 分界,直接建简化线段树的复杂度是没有问题的,也真是有趣。考虑最极端情况,每次询问的 ( k , c ) (k,c) (k,c)均不同,每次都需要重新建树,因为 k k k越小点集越大,且对于每个 k k k c c c各有 k k k种取值,因此建树的总复杂度上限为
T ( n ) = n 1 log ⁡ n 1 + ( n 2 log ⁡ n 2 ) × 2 + ( n 3 log ⁡ n 3 ) × 3 + … T(n) = \frac{n}{1}\log \frac{n}{1} + (\frac{n}{2}\log \frac{n}{2}) \times 2 + (\frac{n}{3}\log \frac{n}{3}) \times 3 + \dots T(n)=1nlog1n+(2nlog2n)×2+(3nlog3n)×3+
= n log ⁡ n 1 + n log ⁡ n 2 + n log ⁡ n 3 + … = n \log \frac{n}{1} + n \log \frac{n}{2} + n \log \frac{n}{3} + \dots =nlog1n+nlog2n+nlog3n+
= Θ ( n ⋅ n ⋅ log ⁡ n ) = \Theta(\sqrt{n} \cdot n \cdot \log n) =Θ(n nlogn)

查询的总复杂度显然是 Θ ( q ⋅ log ⁡ n ) \Theta(q \cdot \log n) Θ(qlogn),两部分都完全没毛病。

不过在线练习系统只给了1s的时限就比较紧,这就必须得套个读入优化才能保证每次都过了,读入量接近百万级(20w*3+5w*4)。

#include 
using namespace std;

typedef pair<int, int> PII;
const int N = 50010;
const int M = 200010;
const int FN = 16;
vector<PII> G[N];
int dep[N], ans[N];
int fa[N][FN], val[N][FN];
struct Que {
    int x, l, r, k, c;
} que[N];
bool debug = false;

inline void getmax(int& x, int y)
{
    if (y > x)
        x = y;
}

namespace Kruskal {
int p[N], ra[N];
struct Edge {
    int u, v, w;
} eg[M];

int cmp(const Edge& p1, const Edge& p2) { return p1.w < p2.w; }

int find(int x) { return p[x] == x ? x : p[x] = find(p[x]); }

int merge(int x, int y)
{
    x = find(x);
    y = find(y);
    if (x == y)
        return 0;
    if (ra[x] > ra[y]) {
        p[y] = x;
    } else {
        if (ra[x] == ra[y])
            ra[y]++;
        p[x] = y;
    }
    return 1;
}

void build(int kn, int km)
{
    int cnt = 0;
    for (int i = 1; i <= kn; i++) {
        p[i] = i;
        ra[i] = 0;
    }
    sort(eg + 1, eg + km + 1, cmp);
    for (int i = 1; i <= km; i++) {
        if (merge(eg[i].u, eg[i].v)) {
            G[eg[i].u].push_back(PII(eg[i].v, eg[i].w));
            G[eg[i].v].push_back(PII(eg[i].u, eg[i].w));
            if (++cnt == kn - 1)
                break;
        }
    }
}
} // namespace Kruskal

class SegTree {
#define lson rt << 1, l, m
#define rson rt << 1 | 1, m + 1, r
public:
    int key[N << 2];
    void build(int a[], int rt, int l, int r)
    {
        if (l == r) {
            key[rt] = a[l];
            return;
        }
        int m = (l + r) >> 1;
        build(a, lson);
        build(a, rson);
        push_up(rt);
    }
    int query(int rt, int l, int r, int L, int R)
    {
        if (L <= l && r <= R) {
            return key[rt];
        }
        int m = (l + r) >> 1;
        int res = 0;
        if (L <= m)
            getmax(res, query(lson, L, R));
        if (m < R)
            getmax(res, query(rson, L, R));
        return res;
    }

private:
    inline void push_up(int rt)
    {
        key[rt] = max(key[rt << 1], key[rt << 1 | 1]);
    }
#undef lson
#undef rson
};
SegTree T;

void dfs(int u, int x)
{
    for (size_t i = 0; i < G[u].size(); i++) {
        int v = G[u][i].first;
        int w = G[u][i].second;
        if (v != x) {
            dep[v] = dep[u] + 1;
            fa[v][0] = u;
            val[v][0] = w;
            dfs(v, u);
        }
    }
}

bool cmpkc(const Que& p, const Que& q)
{
    return p.k < q.k || (p.k == q.k && p.c < q.c);
}

int query(int x, int y)
{
    if (x == 0)
        return 0;
    if (debug)
        printf("------%d %d------\n", x, y);
    if (dep[x] > dep[y])
        swap(x, y);
    int res = 0, di = dep[y] - dep[x];
    for (int k = 0; k < FN; k++) {
        if ((di >> k) & 1) {
            getmax(res, val[y][k]);
            y = fa[y][k];
        }
    }
    if (debug)
        printf("%d %d, %d\n", x, y, res);
    int k = FN - 1;
    while (x != y) {
        while (k > 0 && fa[x][k] == fa[y][k])
            --k;
        getmax(res, val[x][k]);
        getmax(res, val[y][k]);
        x = fa[x][k];
        y = fa[y][k];
        if (debug)
            printf("%d %d, %d\n", x, y, res);
    }
    return res;
}

template <class T>
inline bool read(T& x)
{
    char c;
    int neg = 0;
    if (c = getchar(), c == EOF)
        return false; // EOF
    while (c != '-' && (c < '0' || c > '9'))
        c = getchar();
    if (c == '-')
        neg = 1, c = getchar();
    x = (c - '0');
    while (c = getchar(), c >= '0' && c <= '9')
        x = (x << 3) + (x << 1) + (c - '0');
    if (neg)
        x = -x;
    return true;
}

int main()
{
    int n, m, q;
    read(n);
    read(m);
    read(q);
    {
        using namespace Kruskal;
        for (int i = 1; i <= m; i++) {
            read(eg[i].u);
            read(eg[i].v);
            read(eg[i].w);
        }
        build(n, m);
    } // G is MST
    fa[1][0] = 1;
    dep[1] = 1;
    dfs(1, 0);
    for (int k = 1; k < FN; k++) {
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            fa[i][k] = fa[fa[i][k - 1]][k - 1];
            val[i][k] = max(val[i][k - 1], val[fa[i][k - 1]][k - 1]);
        }
    }
    for (int i = 1; i <= q; i++) {
        read(que[i].l);
        read(que[i].r);
        read(que[i].k);
        read(que[i].c);
        que[i].x = i;
    }
    sort(que + 1, que + q + 1, cmpkc);
    int tmp[N], tlen;
    for (int x = 1; x <= q; x++) {
        int k = que[x].k, c = que[x].c;
        if (k != que[x - 1].k || c != que[x - 1].c) {
            // not same, rebuild segtree
            tlen = 0;
            for (int i = c; i + k <= n; i += k) {
                tmp[++tlen] = query(i, i + k);
            }
            T.build(tmp, 1, 1, tlen);
        }
        ans[que[x].x] = T.query(1, 1, tlen, (que[x].l - c + k - 1) / k + 1, (que[x].r - c) / k);
    }
    for (int i = 1; i <= q; i++) {
        printf("%d\n", ans[i]);
    }
    return 0;
}

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