[POJ 1733]Parity game[并查集]
题目链接:[POJ 1733]Parity game[并查集]
题意分析:
给出描述:区间l到r中1的个数是奇数个还是偶数个。输出从哪一条开始,下一条错误了。如果整个描述下来都是对的,那么就输出有多少条描述。
解题思路:
******高能预警*******
如果看不懂这题,请去做这题:[HDU 3038]How Many Answers Are Wrong
题解:http://blog.csdn.net/catglory/article/details/48375091
******建议完毕*******
首先这题的区间长度1e9,但是整个询问只有5000个,所以可以对坐标进行离散化,用一个temp数组存下坐标,最后排序去重。剩下的就是对这些坐标进行并查集操作。
由于题目只给了区间1个数的奇偶性,我们可以用一个rel数组代表从这个结点到它的根结点这个区间中1个数的奇偶性,那么当左右端点的根节点相同时,我们就可以开始进行判断,rel[r]^rel[l]就会等于整个区间的奇偶性(0为偶,1为奇)。由于是给出整个闭区间l,r的1奇偶性,所以让l--。那么最终结果rel[r]^rel[l]就可以代表整个闭区间的奇偶性。其它细节看代码注释。
反正整个题要抓住的一点就是rel数组的定义,抓住了就不会跑偏。
个人感受:
炒鸡难理解的一道题,累累累。期间都不想做了,拯救我的是HDU 3038。感谢Orz
具体代码如下:
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int MAXN = 1e4 + 111;
int p[MAXN], rel[MAXN], temp[MAXN], l[MAXN], r[MAXN], cnt; //p:根节点; rel:到根节点的奇偶关系
bool odd[MAXN];
int findPos(int x) // 查询坐标在离散后的位置
{
int s = 0, e = cnt, mid;
while (s < e)
{
mid = (s + e) / 2;
if (temp[mid] == x) return mid;
else if (temp[mid] < x) s = mid + 1;
else e = mid;
}
return -1;
}
int find(int x)
{
if (p[x] == x) return x;
int t = p[x];
p[x] = find(p[x]); // 更新x和根结点的关系
rel[x] ^= rel[t]; // 例如原本是A->B,现在是A->B->C
return p[x]; // rel[A](A->C) = rel[A](A->B)^rel[B](B->C) 奇偶性相同就是0,不同就是1.用异或刚好满足这个条件
}
int main()
{
int len, n, a, b;
while (~scanf("%d", &len))
{
cnt = 0;
char s[5];
scanf("%d", &n);
for (int i = 0; i < n; ++i) // l、r数组存查询区间
{
scanf("%d%d%s", &a, &b, s);
l[i] = --a;
r[i] = b;
odd[i] = (s[0] == 'o');
temp[cnt++] = a;
temp[cnt++] = b;
}
sort(temp, temp + cnt);
cnt = unique(temp, temp + cnt) - temp; // 坐标离散化
for (int i = 0; i <= cnt; ++i) p[i] = i, rel[i] = 0;
int ans = 0;
for (int i = 0; i < n; ++i)
{
int u = findPos(l[i]), v = findPos(r[i]);
int ru = find(u), rv = find(v);
if (ru == rv) // 如果根结点相同,进入判断
{
if ((rel[u] ^ rel[v]) != odd[i]) break;
++ans;
}
else
{
if (odd[i]) // 如果区间是奇数
{
p[ru] = rv;
rel[ru] = rel[u] ^ rel[v] ^ 1; // 这里的更新可以具体假设rel的关系,发现就是这样XD
}
else
{
p[ru] = rv;
rel[ru] = rel[u] ^ rel[v]; // 理由同上
}
++ans;
}
}
printf("%d\n", ans);
}
return 0;
}