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  • 51nod 1709 复杂度分析

    51nod 1709 复杂度分析

    考虑定义 $ F(x) $ 为 (x) 为根的子树所有点与 $ x $ 的深度差(其实就是 $ x $ 到每个子树内点的距离)的 1 的个数和。

    注意,$ F(x) $ 的值不是答案,但是只需要一点树形dp的基础内容就可以变成要求的答案。

    对于一个点 $ u $ , 考虑它的一个儿子 $ v $ , 我们此时已经计算出了 $ F( v ) $ 的值那么怎么统计 $ v $中所有点对于 $ u $ 的贡献呢?首先考虑 $ F(v) $ 的变化,由于当前的点 $ u $ 是 $ v $ 的父亲,$ v $ 中所有点到 $ u $ 的距离实际上是原来到 $ v $ 的路径长度 + 1。那么二进制中1的个数加了多少呢?

    对于一个 $ v $ 子树中点 $ k $,假设它到 $ v $ 的距离是 $ d $,则:

    • 如果 $ d equiv 0 pmod 2 $ 那么显然二进制1的个数直接+1
    • 如果$ d equiv 1 pmod 2 $ 那么二进制中1的个数 不变
    • 如果$ d equiv 3 pmod {2^2} $ 那么二进制中1的个数 少1
    • 如果$ d equiv 7 pmod {2^3} $ 那么二进制中1的个数 少1
    • ...

    那么就有了一个思路,把 $ v $ 子树中与 $ v $ 距离 $ d equiv {2^k - 1} pmod {2^k} $ 的点的个数存着,这个可以倍增预处理。

    那么对于 $ F $ 我们就会转移了,先+上子树的size,然后减去 $ v $ 子树中 $ 2^k - 1 $ 距离的点的个数。

    转移了 $ F $ 后,直接给 $ v $ 中的 $ F $ 乘上 $ size(u) - size(v) $ (这个是显然的树形dp了)

    #include<iostream>
    #include<cstring>
    #include<cstdio>
    #include<algorithm>
    using namespace std;
    #define MAXN 100006
    typedef long long ll;
    int n;
    
    int read(  ) {
    	int ret = 0; char ch = ' ';
    	while( ch < '0' || ch > '9' ) ch = getchar();
    	while( ch >= '0' && ch <= '9' ) ret *= 10 , ret += ch - '0' , ch = getchar();
    	return ret;
    }
    
    int head[MAXN] , to[MAXN << 1] , nex[MAXN << 1] , ecn = 0;
    void ade( int u , int v ) {
    	to[++ecn] = v , nex[ecn] = head[u] , head[u] = ecn;
    }
    
    int G[MAXN][18] , GG[MAXN][18]; ll t[MAXN][18] ; // G 2^k , GG 2^{k - 1} , t how many nodes at dep % 2^k = 2^k - 1
    int siz[MAXN];
    void dfs( int u , int fa ) {
    	siz[u] = 1;
    	for( int i = head[u] ; i ; i = nex[i] ) {
    		int v = to[i];
    		if( v == fa ) continue;
    		G[v][0] = u , GG[v][0] = v;
    		for( int k = 1 ; k < 18 ; ++ k ) {
    			if( G[G[v][k-1]][k-1] )
    				G[v][k] = G[G[v][k-1]][k-1];
    			if( G[GG[v][k-1]][k-1] )
    				GG[v][k] = G[GG[v][k-1]][k-1];
    			else break;
    		}
    		dfs( v , u );
    		siz[u] += siz[v];
    	}
    	for( int k = 1 ; k < 18 ; ++ k ) {
    		if( G[u][k] )
    			t[G[u][k]][k] += t[u][k];
    		if( GG[u][k] )
    			++ t[GG[u][k]][k];
    		else break;
    	}
    }
    ll res = 0;
    ll T[MAXN];
    ll solve( int u , int fa ) {
    	ll R = 0 , ret = 0;
    	for( int i = head[u] ; i ; i = nex[i] ) {
    		int v = to[i];
    		if( v == fa ) continue;
    		R = 0;
    		ll lst = solve( v , u );
    		R += lst + siz[v];
    		R -= T[v];
    		res += R * ( siz[u] - siz[v] );
    		ret += R;
    	}
    	return ret;
    }
    
    signed main( ) {
    	n = read();
    	for( int i = 1 , u , v ; i < n ; ++ i ) {
    		u = read() , v = read();
    		ade( u , v ) , ade( v , u );
    	}
    	dfs( 1 , 1 );
    	for( int i = 1 ; i <= n ; ++ i )
    		for( int k = 1 ; k < 18 ; ++ k ) 
    			T[i] += t[i][k];
    	solve( 1 , 1 );
    	printf("%lld",res);
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/yijan/p/51nod1709.html
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