[补]联合省选2021 图函数
考虑将所有加入(i-m)这些边的答案一起算出来
模拟删去点的过程容易发现,删去(u)时,(u,v)在同一个强连通分量里的点满足:
存在仅包含(ge u)的点的路径,使得(u,v)互相连通
设(A_{u,v})表示最大的(i)使得(u)能仅通过(ge u)的点到达(v)
设(B_{u,v})表示最大的(i)使得(v)能仅通过(ge u)的点到达(u)
计算(min{A_{u,v},B_{u,v}})即可确定一个点对能够贡献到的区间
考虑依次加入每一条边((u,v)),在正反图上计算(A,B)中每个元素第一次被确定的时间
以计算(A)为例,每次会被更新的(A_{i,..})一定满足
(ige min{u,v},i ightarrow u,i ot ightarrow v)
可以暴力( ext{for})这样的(i),从([i,v])开始,让(v)扩展,每次扩展找到未确定的([i,w])
每个元素只会被确定一次,复杂度为(O(n^2)),暴力枚举起点为(O(nm))
可以用( ext{bitset})优化到(O(frac{nm}{64}+n^2)) (扩展元素的部分复杂度可能是假的,但是没有关系)
#include<cstdio>
#include<vector>
#include<cstring>
using namespace std;
using ull=unsigned long long;
#define pb push_back
#define rep(i,a,b) for(int i=a,i##end=b;i<=i##end;++i)
#define drep(i,a,b) for(int i=a,i##end=b;i>=i##end;--i)
int rd(){
int s=0; static char c;
while(c=getchar(),c<48);
do s=(s<<1)+(s<<3)+(c^'0');
while(c=getchar(),c>47);
return s;
}
enum{N=1010,M=200010};
int n,m,t;
int A[N][N],B[N][N],U[M],V[M],ans[M];
int Log(ull x){ return !x?-1:__builtin_ctzll(x); }
struct Bitset{
ull a[16];
void turn(int x){ a[x>>6]^=1ull<<x; }
} X[N],Y[N];
vector <int> G[N],E[N];
void dfs1(int st,int u) {
if(~A[st][u]) return;
A[st][u]=t,X[u].turn(st);
for(int v:G[u]) if(v>=st) dfs1(st,v);
}
void dfs2(int st,int u) {
if(~B[st][u]) return;
B[st][u]=t,Y[u].turn(st);
for(int v:E[u]) if(v>=st) dfs2(st,v);
}
int main(){
n=rd(),m=rd();
rep(i,0,m-1) U[i]=rd(),V[i]=rd();
memset(A,-1,sizeof A),memset(B,-1,sizeof B);
rep(i,1,n) A[i][i]=B[i][i]=m,X[i].turn(i),Y[i].turn(i);
for(t=m-1;~t;t--) {
G[U[t]].pb(V[t]),E[V[t]].pb(U[t]);
int L=min(U[t],V[t]);
rep(i,0,L>>6) {
// bitset 优化。
for(int j;~(j=Log(X[U[t]].a[i]&~X[V[t]].a[i])) && (i<<6|j)<=L;) dfs1(i<<6|j,V[t]);
for(int j;~(j=Log(Y[V[t]].a[i]&~Y[U[t]].a[i])) && (i<<6|j)<=L;) dfs2(i<<6|j,U[t]);
}
}
rep(i,1,n) rep(j,i,n) if(~A[i][j] && ~B[i][j]) ans[min(A[i][j],B[i][j])]++;
drep(i,m,0) ans[i]+=ans[i+1];
rep(i,0,m) printf("%d ",ans[i]);
}