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  • [BZOJ4025]二分图(线段树分治+并查集)

    Solution

    • 以时间 \([0..T]\) 为下标建一棵线段树
    • 线段树上的每个区间维护一个边集
    • 对于一条边 \(i\),它存在的时间区间为: \([start_i,end_i-1]\)
    • \([start_i,end_i-1]\) 区间拆成线段树上的 \(O(\log T)\) 个区间
    • 并且把边 \(i\) 丢进这些区间的边集
    • 然后把整棵线段树 \(dfs\) 一遍
    • \(dfs\) 到区间 \([l,r]\) 时,并查集维护的就是 \([l,r]\) 这段时间都存在的边,所组成的二分图
    • 如果把二分图黑白染色,那么要保证同一个连通块中,同色的点处于同一并查集
    • 由于距离最近的两个同色点通过异色点间接相连
    • 把每个点 \(x\) 拆成 \(x\)\(x+n\)
    • 合并 \(x,y\) 即合并 \((x,y+n)\),\((y,x+n)\)
    • 如果合并 \(x,y\) 时发现 \(x,y\) 已经处于同一连通块,那么它就不是二分图
    • 具体地,记过程 \(dfs(l,r,p,opt)\) 表示 \(dfs\) 到区间 \([l,r]\),此区间编号为 \(p\)\(opt\)表示在加入 \(p\) 的边集之前,是不是二分图
    • 初始时 \(opt=1\)
    • \(dfs\)\([l,r]\) 时,把 \(p\) 的边集加到并查集里去,加边过程中如果发现不是二分图了,就把 \(opt=0\)
    • 然后 \(dfs(l,mid,lson[p],opt),dfs(mid + 1,r,rson[p],opt)\)
    • \(dfs\) 到叶子的时候,就可以根据 \(opt\),得到时刻 \(l\) 的答案了
    • 回溯时要清掉 \(p\) 的边集
    • 所以要用可持久化并查集,即不能路径压缩
    • 为了保证时间复杂度采用启发式合并,即每次把 \(sze\)(或\(dep\)) 小的合并到大的

    Code

    #include <bits/stdc++.h>
    
    using namespace std;
    
    #define p2 p << 1
    #define p3 p << 1 | 1
    
    template <class t>
    inline void read(t & res)
    {
    	char ch;
    	while (ch = getchar(), !isdigit(ch));
    	res = ch ^ 48;
    	while (ch = getchar(), isdigit(ch))
    	res = res * 10 + (ch ^ 48); 
    }
    
    const int e = 2e6 + 5;
    struct point
    {
    	int x, y;
    }a[e];
    vector<int>g[e];
    int stk[e], top, n, m, q, f[e], sze[e];
    bool ans[e], pd;
    
    inline int find(int x)
    {
    	return !f[x] ? x : find(f[x]);
    }
    
    inline void merge(int x, int y)
    {
    	stk[++top] = 0;
    	x = find(x);
    	y = find(y);
    	if (x == y) return;
    	if (sze[x] > sze[y]) swap(x, y);
    	sze[y] += sze[x];
    	f[x] = y;
    	stk[top] = x;
    }
    
    inline void del()
    {
    	int x = stk[top--];
    	if (!x) return;
    	sze[f[x]] -= sze[x];
    	f[x] = 0; 
    }
    
    inline void modify(int l, int r, int s, int t, int v, int p)
    {
    	if (l == s && r == t)
    	{
    		g[p].push_back(v);
    		return;
    	}
    	int mid = l + r >> 1;
    	if (t <= mid) modify(l, mid, s, t, v, p2);
    	else if (s > mid) modify(mid + 1, r, s, t, v, p3);
    	else
    	{
    		modify(l, mid, s, mid, v, p2);
    		modify(mid + 1, r, mid + 1, t, v, p3);
    	}
    }
    
    inline void dfs(int l, int r, int p, int opt)
    {
    	int i, len = g[p].size();
    	for (i = 0; i < len; i++)
    	{
    		int j = g[p][i];
    		int x = a[j].x, y = a[j].y;
    		if (find(x) == find(y)) opt = 0;
    		merge(x, y + n);
    		merge(x + n, y);
    	}
    	if (l == r)
    	{
    		ans[l] = opt;
    		for (i = 0; i < len; i++) 
    		{
    			del();
    			del();
    		}
    		return;
    	}
    	int mid = l + r >> 1;
    	dfs(mid + 1, r, p3, opt);
    	dfs(l, mid, p2, opt);
    	for (i = 0; i < len; i++) 
    	{
    		del();
    		del();
    	}
    }
    
    int main()
    {
    	read(n); read(m); read(q);
    	int i, l, r;
    	for (i = 1; i <= 2 * n; i++) sze[i] = 1;
    	for (i = 1; i <= m; i++)
    	{
    		read(a[i].x);
    		read(a[i].y);
    		read(l);
    		read(r);
    		r--;
    		if (l <= r) modify(0, q, l, r, i, 1);
    	}
    	dfs(0, q, 1, 1);
    	for (i = 0; i < q; i++) puts(ans[i] ? "Yes" : "No");
    	return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/cyf32768/p/12196291.html
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