本文介绍了一种解决树形图染色问题的高效算法,通过倒序处理染色操作和使用并查集,实现O(m+n*α(n))的时间复杂度。关键在于将最晚的染色操作先行处理,利用BFS遍历和并查集合并操作,确保每条边只被染色一次。
Description
给定一个n个点n-1条边的无向连通图(一棵树),并对图中的边进行m次染色操作。
每次染色操作给定2个点u、v和一种颜色c,并将图中u,v之间的最短路上的边都染成这种颜色。
询问的是最终图中每条边的颜色。(若未被染色则视为颜色0即无色)
Input
第1行:2个整数n,m
第2到第n行:第i行表示i号点的父节点fi
接下来m行:每行3个整数ui,vi,ci分别表示给定的节点u、v和颜色c。
Output
共n-1行:第i行输出第i+1个点与其父节点之间边的颜色。
Data Constraint
对于10%的数据,n,m<=100
对于30%的数据,n,m<=5000
对于60%的数据,n,m<=100000
对于100%的数据,n,m<=500000,0<ci<=m
吐槽:
话说这玩意跟线段树半毛钱关系都没有啊,这不误人子弟吗!
Solution
我们注意到对于每一条边对它有影响的只有最晚的一次染色,所以我们可以将染色倒序处理,
每次染色将树上 u,vu,vu,v 两点间所有未染色的边染色,同时用并查集将这一段路径都缩成一个
团并记录每个团在树上最浅的点。由于每条边只会被染色一次并且之后就并入团中不会再被
访问到,可以用BFS,故而只有 O(m+n)O(m+n)O(m+n)次的并查集操作,即可通过此题。
时间复杂度:O(m+n∗α(n))O(m+n*α(n))O(m+n∗α(n)) 空间复杂度:O(n+m)O(n+m)O(n+m)
Code
#include <cstdio>
using namespace std;
#define N 500007
int fa[N], fir[N], nxt[N], f[N], c[N], dep[N];
int qry[N][3], data[N];
bool bb;
void inc(int x, int y){nxt[y] = fir[x], fir[x] = y;}
void bfs()
{
int head = 0, tail = 1, u;
data[1] = dep[1] = 1;
while (head < tail)
{
u = data[++ head];
for (int i = fir[u]; i; i = nxt[i])
dep[i] = dep[u] + 1, data[++ tail] = i;
}
}
int find(int x)
{
return (f[x] == x) ? (x) : (f[x] = find(f[x]));
}
void color(int u, int v, int C)
{
u = find(u), v = find(v);
while (u != v)
{
if (dep[u] < dep[v]) u ^= v, v ^= u, u ^= v;
c[u] = C, u = f[u] = find(fa[u]);
}
}
int main()
{
int n, m;
scanf("%d%d", &n, &m);
for (int i = 2; i <= n; ++ i) scanf("%d", fa + i), inc(fa[i], i);
for (int i = m; i; -- i) scanf("%d%d%d", &qry[i][0], &qry[i][1], &qry[i][2]);
for (int i = 1; i <= n; ++ i) f[i] = i;
bfs();
for (int i = 1; i <= m; ++ i) color(qry[i][0], qry[i][1], qry[i][2]);
for (int i = 2; i <= n; ++ i) printf("%d\n", c[i]);
return 0;
}
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