Codeforces Gym 101190M Mole Tunnels - 费用流

时间:2023-03-08 17:56:14
Codeforces Gym 101190M Mole Tunnels - 费用流

题目传送门

  传送门

题目大意

  $m$只鼹鼠有$n$个巢穴,$n - 1$条长度为$1$的通道将它们连通且第$i(i > 1)$个巢穴与第$\left\lfloor \frac{i}{2}\right\rfloor$个巢穴连通。第$i$个巢穴在最终时允许$c_i$只醒来的鼹鼠最终停留在这。已知第$i$只鼹鼠在第$p_i$个巢穴睡觉。要求求出对于每个满足$1 \leqslant k \leqslant n$的$k$,如果前$k$只鼹鼠醒来,最小的移动距离的总和。

  考虑费用流的建图和暴力做法,把原图的边容量设为无限大,费用设为1(每条无向边要拆成两条),每个点再向汇点连一条边,容量为$c_i$,费用为0。

  对于每次源点向$p_i$增广1单位的流量。

  显然这样会超时,考虑优化费用流。

  显然有:

  • 每次增广的路径一定是一条简单路径
  • 对于原图的一条无向边,它两个方向的边不会同时有流量(走另外一条弧的反向弧显然可以减少费用)

  那么每次枚举路径的LCA,对于每个点记录一下$f_i$表示从$i$走到子树内的任意一个点的最短距离。

  显然每次更新边权后很容易能够维护$f$。时间复杂度$O(n\log n)$。

Code

 /**

  * Codeforces

  * Gym#101190M

  * Accepted

  * Time: 108ms

  * Memory: 2200k

  */

 #include <iostream>

 #include <cstdlib>

 #include <cstdio>

 #ifndef WIN32

 #define Auto "%lld"

 #else

 #define Auto "%I64d"

 #endif

 using namespace std;

 typedef bool boolean;

 #define ll long long

 const signed ll llf = (signed ll) (~0ull >> );

 const signed int inf = (signed) (~0u >> );

 const int N = ;

 #define pii pair<int, int>

 pii operator + (pii a, int b) {

     return pii(a.first + b, a.second);

 }

 int n, m;

 int w[N], c[N];

 pii fd[N];

 inline void init() {

     scanf("%d%d", &n, &m);

     for (int i = ; i <= n; i++) {

         scanf("%d", c + i);

     }

 }

 int value(int p, int dir) { // up : +1, down : -1

     int prod = w[p] * dir;

     return (prod >= ) ? () : (-);

 }

 void __update(int p) {

     fd[p] = pii(inf * (!c[p]), p);

     if ((p << ) <= n && fd[p << ].first != inf)

         fd[p] = min(fd[p], fd[p << ] + value(p << , -));

     if ((p << ) < n && fd[p <<  | ].first != inf)

         fd[p] = min(fd[p], fd[p <<  | ] + value(p <<  | , -));

 }

 int update(int s) {

     int val = fd[s].first, g = s, v = fd[s].second, len = ;

     for (int p = s, d = (p & ), q, cmp; len += value(p, ), p >>= ; d = p & ) {

         q = p <<  | (d ^ );

         if (q <= n && (cmp = fd[q].first + value(q, -) + len) < val)

             val = cmp, g = p, v = fd[q].second;

         if (c[p] && len < val)

             val = len, g = v = p;

     }

     c[v]--;

     for (int p = s; p != g; p >>= ) {

         w[p]++;

         __update(p);

     }

     for (int p = v; p != g; p >>= ) {

         w[p]--;

         __update(p);

     }

     for (int p = g; p; p >>= )

         __update(p);

 //    cerr << s << " " << v << '\n';

     return val;

 }

 inline void solve() {

     for (int i = ; i <= n; i++)

         fd[i] = pii(inf * (!c[i]), i);

     for (int i = n; i > ; i--)

         fd[i >> ] = min(fd[i >> ], fd[i] + );

     int x;

     ll res = ;

     while (m--) {

         scanf("%d", &x);

         res += update(x);

         printf(Auto" ", res);

     }

 }

 int main() {

     freopen("mole.in", "r", stdin);

     freopen("mole.out", "w", stdout);

     init();

     solve();

     return ;

 }

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