21牛客多校J

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J-Tree_2021牛客暑期多校训练营8 (nowcoder.com)

题解

将Toilet-Ares简称为( m T)，将Unidentified-person简称为( m U)。

在(s)​到(t)​的路径中，如果离开路径，那么玩家能走的最远距离就是他走进的子树的最远距离。以(t)​为根构建有根树，很容易就可以预处理出(s)​到(t)​​的路径上容易一个点离开后能走的最远距离。

假设数组(a[i])​​​代表( m T)​​在(i)​​点离开的能走最远距离，数组(b[i])​代表( m U)​在(i)​​点离开能走的最远距离，路径范围为([1, { m len}])​​。如果当前( m T)​先手在(l)​​点，( m U)​在(r)​​点，( m T)​离开路径，那么( m U)​就会选择选择(maxlimits_{l<ile r}(b[i]))​​，此时差值为(a[l]-maxlimits_{l<ile r}(b[i]))​​​，( m U)​先手离开路径也同理。

所以如果一方离开路径，马上就可以知道结果；否则由于两方都没有离开路径，所以可以枚举( m T)和( m U)所在位置，因为他们是轮流走的，复杂度是线性的，按照以下策略统计答案：

• 如果当前( m T)离开路径差值严格大于下一步( m U)离开路径的差值，那么可以结束循环，因为( m U)会尽可能让差值小，如果( m T)不离开，( m U)至少会在下一步离开使得差值比现在( m T)​​​离开路径差值变小；
• 否则，假设当前( m T)离开路径的差值为(d_{ m T})，接下来( m U)离开路径的差值为(d_{ m U})。由于( m T)要差值最大，会有(ans_{ m T}=max(ans_{ m T}, d_T))；( m U)要差值最小，有(ans_{ m U}=max(ans_{ m U}, d_U))。如果想在这一步之前结束，有(ans=max(ans_{ m T}, ans_{ m U}))。
• 继续枚举下一步( m T)和( m U)的位置，最终答案为(ans)。

#include <bits/stdc++.h>

#define endl '
'
#define IOS std::ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0); cout.tie(0)
#define mp make_pair
#define seteps(N) fixed << setprecision(N) 
typedef long long ll;

using namespace std;
/*-----------------------------------------------------------------*/

ll gcd(ll a, ll b) {return b ? gcd(b, a % b) : a;}
#define INF 0x3f3f3f3f

const int N = 1e6 + 10;
const int M = 1e6 + 10;
const double eps = 1e-5;

struct edge {
    int ntp, ne;
} ed[M];
int head[N];
int si;

void add(int u, int v) {
    si++;
    ed[si] = {v, head[u]};
    head[u] = si;    
}


int up[N];
int mxlen[N];
int s, t;
int dfs(int p, int fa, int d) {
    up[p] = fa;
    int mxd = d;
    for(int e = head[p]; e; e = ed[e].ne) {
        int ntp = ed[e].ntp;
        if(ntp == fa) continue;
        mxd = max(mxd, dfs(ntp, p, d + 1));
    }
    mxlen[p] = mxd - d + 1;
    return mxd;
}



int len[N];
int premx[26][N], lasmx[26][N];

int que(int l, int r, int arr[][N]) {
    int k = log2(r - l + 1);
    return max(arr[k][l], arr[k][r-(1<<k)+1]);

}

int main() {
    
    IOS;
    int n;
    cin >> n >> s >> t;
    for(int i = 1; i < n; i++) {
        int u, v;
        cin >> u >> v;
        add(v, u);
        add(u, v);
    }
    dfs(t, 0, 1);
    int cur = s;
    int pre = 0;
    int cnt = 0;
    while(cur) {
        int num = 0;
        for(int e = head[cur]; e; e = ed[e].ne) {
            int ntp = ed[e].ntp;
            if(ntp == pre || ntp == up[cur]) continue;
            num = max(mxlen[ntp], num);
        }
        len[++cnt] = num;
        pre = cur;
        cur = up[cur];
    }
    for(int i = 1; i <= cnt; i++) {
        premx[0][i] = len[i] + i - 1;
    }
    for(int i = cnt; i >= 1; i--) {
        lasmx[0][i] = len[i] + cnt - i;
    }
    for(int i = 1; i < 25; i++) {
        for(int j = 1; j + (1 << i) - 1 <= cnt; j++) {
            premx[i][j] = max(premx[i - 1][j], premx[i - 1][j + (1 << (i - 1))]);
            lasmx[i][j] = max(lasmx[i - 1][j], lasmx[i - 1][j + (1 << (i - 1))]);
        }
    }
    int ans1 = -INF;
    int ans2 = INF;
    int ans = -INF;
    int l = 1, r = cnt;
    while(l < r) {
        ans1 = max(ans1, premx[0][l] - que(l + 1, r, lasmx));
        ans = max(ans, min(ans1, ans2));
        if(l + 1 < r - 1) {
            if(premx[0][l] - que(l + 1, r, lasmx) > que(l + 1, r - 1, premx) - lasmx[0][r]) break;
            ans2 = min(ans2, que(l + 1, r - 1, premx) - lasmx[0][r]);
        }
        l++, r--;
    }
    if(l == r) {
        ans1 = max(ans1, premx[0][l] - lasmx[0][l + 1]);
    }
    ans = max(ans, min(ans1, ans2));
    cout << ans << endl;
}