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  • 【BZOJ4568】幸运数字(线性基,树链剖分,ST表)

    【BZOJ4568】幸运数字(线性基,树链剖分,ST表)

    题面

    BZOJ

    Description

    A 国共有 n 座城市,这些城市由 n-1 条道路相连,使得任意两座城市可以互达,且路径唯一。每座城市都有一个
    幸运数字,以纪念碑的形式矗立在这座城市的正中心,作为城市的象征。一些旅行者希望游览 A 国。旅行者计划
    乘飞机降落在 x 号城市,沿着 x 号城市到 y 号城市之间那条唯一的路径游览,最终从 y 城市起飞离开 A 国。
    在经过每一座城市时,游览者就会有机会与这座城市的幸运数字拍照,从而将这份幸运保存到自己身上。然而,幸
    运是不能简单叠加的,这一点游览者也十分清楚。他们迷信着幸运数字是以异或的方式保留在自己身上的。例如,
    游览者拍了 3 张照片,幸运值分别是 5,7,11,那么最终保留在自己身上的幸运值就是 9(5 xor 7 xor 11)。
    有些聪明的游览者发现,只要选择性地进行拍照,便能获得更大的幸运值。例如在上述三个幸运值中,只选择 5
    和 11 ,可以保留的幸运值为 14 。现在,一些游览者找到了聪明的你,希望你帮他们计算出在他们的行程安排中
    可以保留的最大幸运值是多少。

    Input

    第一行包含 2 个正整数 n ,q,分别表示城市的数量和旅行者数量。第二行包含 n 个非负整数,其中第 i 个整
    数 Gi 表示 i 号城市的幸运值。随后 n-1 行,每行包含两个正整数 x ,y,表示 x 号城市和 y 号城市之间有一
    条道路相连。随后 q 行,每行包含两个正整数 x ,y,表示这名旅行者的旅行计划是从 x 号城市到 y 号城市。N
    <=20000,Q<=200000,Gi<=2^60

    Output

    输出需要包含 q 行,每行包含 1 个非负整数,表示这名旅行者可以保留的最大幸运值。

    Sample Input

    4 2

    11 5 7 9

    1 2

    1 3

    1 4

    2 3

    1 4

    Sample Output

    14

    11

    题解

    很显然,树链剖分之后维护路径上的线性基
    然而线段树是(log^4)
    所以用(ST)表来处理(反正没有修改)
    时间复杂度(O(nlog^3))
    单次询问复杂度也是(log^3)
    (线性基的合并的复杂度是(log^2)的!!!)
    总的复杂度(O((n+Q)log^3))

    #include<iostream>
    #include<cstdio>
    #include<cstdlib>
    #include<cstring>
    #include<cmath>
    #include<algorithm>
    #include<set>
    #include<map>
    #include<vector>
    #include<queue>
    using namespace std;
    #define ll long long
    #define RG register
    #define MAX 22222
    inline ll read()
    {
        RG ll x=0,t=1;RG char ch=getchar();
        while((ch<'0'||ch>'9')&&ch!='-')ch=getchar();
        if(ch=='-')t=-1,ch=getchar();
        while(ch<='9'&&ch>='0')x=x*10+ch-48,ch=getchar();
        return x*t;
    }
    struct Line{int v,next;}e[MAX<<1];
    int h[MAX],cnt=1,lg[MAX];
    inline void Add(int u,int v){e[cnt]=(Line){v,h[u]};h[u]=cnt++;}
    int n,Q;
    ll V[MAX];
    struct xxj
    {
    	ll p[61];int ele;
    	void clear(){memset(p,0,sizeof(p));ele=0;}
    	void insert(ll x)
    	{
    		if(ele==61)return;
    		for(int i=60;i>=0;--i)
    		{
    			if(~x&(1ll<<i))continue;
    			if(!p[i]){p[i]=x;++ele;break;}
    			x^=p[i];
    		}
    	}
    	ll Query(ll x)
    	{
    		for(int i=60;i>=0;--i)x=max(x,x^p[i]);
    		return x;
    	}
    }t[17][MAX];
    xxj Merge(xxj a,xxj b)
    {
    	for(int i=0;i<=60&&a.ele!=61;++i)if(b.p[i])a.insert(b.p[i]);
    	return a;
    }
    int size[MAX],hson[MAX],top[MAX],fa[MAX],dep[MAX],dfn[MAX],tim;
    void dfs1(int u,int ff)
    {
    	fa[u]=ff;size[u]=1;dep[u]=dep[ff]+1;
    	for(int i=h[u];i;i=e[i].next)
    	{
    		int v=e[i].v;
    		if(v==ff)continue;
    		dfs1(v,u);
    		size[u]+=size[v];
    		if(size[v]>size[hson[u]])hson[u]=v;
    	}
    }
    void dfs2(int u,int tp)
    {
    	top[u]=tp;dfn[u]=++tim;
    	t[0][tim].insert(V[u]);
    	if(hson[u])dfs2(hson[u],tp);
    	for(int i=h[u];i;i=e[i].next)
    	{
    		int v=e[i].v;
    		if(v==fa[u]||v==hson[u])continue;
    		dfs2(v,v);
    	}
    }
    xxj ans;
    xxj Get(int l,int r)
    {
    	int ln=lg[r-l+1];
    	return Merge(t[ln][l],t[ln][r-(1<<ln)+1]);
    }
    int main()
    {
    	n=read();Q=read();
    	for(int i=1;i<=n;++i)V[i]=read();
    	for(int i=1;i<n;++i)
    	{
    		int u=read(),v=read();
    		Add(u,v);Add(v,u);
    	}
    	dfs1(1,0);dfs2(1,1);
    	for(int i=2;i<=n;++i)lg[i]=lg[i>>1]+1;
    	for(int j=1;j<=lg[n];++j)
    		for(int i=1;i+(1<<j)-1<=n;++i)
    			t[j][i]=Merge(t[j-1][i],t[j-1][i+(1<<(j-1))]);
    	while(Q--)
    	{
    		int x=read(),y=read();ans.clear();
    		while(top[x]!=top[y])
    		{
    			if(dep[top[x]]<dep[top[y]])swap(x,y);
    			ans=Merge(Get(dfn[top[x]],dfn[x]),ans);
    			x=fa[top[x]];
    		}
    		if(dep[x]<dep[y])swap(x,y);
    		ans=Merge(Get(dfn[y],dfn[x]),ans);
    		printf("%lld
    ",ans.Query(0));
    	}
    	return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/cjyyb/p/8583880.html
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