经典的倍增思想
题目:
给出一棵树,求:
1.两点之间距离。
2.从节点x到节点y最短路径上第k个节点的编号。
分析:
第一问的话,随便以一个节点为根,求得其他节点到根的距离,然后对于每个询问(x,y),想求得lca(x,y),直接用dis[x]+dis[y]-2*dis[ lca(x,y) ]即可。
第二问的话,可以用倍增的方式求。我们通过求得节点x,y,lca(x,y)的深度,判断第k个节点落在哪个链上,该链是指是从x到根或者从y到根。最后倍增可以轻松求出一个链上第k个父亲是谁了。
我实现的时候,lca以及求某个节点的第k个祖先都是用倍增的思想实现。
#include <set>
#include <map>
#include <list>
#include <cmath>
#include <queue>
#include <stack>
#include <string>
#include <vector>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm> using namespace std; typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull; #define debug puts("here")
#define rep(i,n) for(int i=0;i<n;i++)
#define rep1(i,n) for(int i=1;i<=n;i++)
#define REP(i,a,b) for(int i=a;i<=b;i++)
#define foreach(i,vec) for(unsigned i=0;i<vec.size();i++)
#define pb push_back
#define RD(n) scanf("%d",&n)
#define RD2(x,y) scanf("%d%d",&x,&y)
#define RD3(x,y,z) scanf("%d%d%d",&x,&y,&z)
#define RD4(x,y,z,w) scanf("%d%d%d%d",&x,&y,&z,&w)
#define All(vec) vec.begin(),vec.end()
#define MP make_pair
#define PII pair<int,int>
#define PQ priority_queue
#define cmax(x,y) x = max(x,y)
#define cmin(x,y) x = min(x,y)
#define Clear(x) memset(x,0,sizeof(x))
/* #pragma comment(linker, "/STACK:1024000000,1024000000") int size = 256 << 20; // 256MB
char *p = (char*)malloc(size) + size;
__asm__("movl %0, %%esp\n" :: "r"(p) ); */ /******** program ********************/ const int MAXN = 1e5+5;
const int LOG = 20; struct node{
int y,val,next;
}edge[MAXN]; int dis[MAXN];
int po[MAXN],tol;
int dep[MAXN];
int p[MAXN][22]; inline void add(int x,int y,int val){
edge[++tol].y = y;
edge[tol].val = val;
edge[tol].next = po[x];
po[x] = tol;
} void dfs(int x,int fa,int depth,int cost){
dep[x] = depth;
p[x][0] = fa;
dis[x] = cost; rep1(i,LOG)
p[x][i] = p[ p[x][i-1] ][i-1]; // 倍增,可以画个树理解一下,存的是节点x第2^i个祖先
for(int i=po[x];i;i=edge[i].next){
int y = edge[i].y;
if(y==fa)continue;
dfs(y,x,depth+1,cost+edge[i].val);
}
} int lca(int x,int y){ // 倍增求lca
if(dep[x]>dep[y])swap(x,y);
if(dep[x]<dep[y]){
int del = dep[y]-dep[x];
rep(i,LOG)
if( del>>i & 1 )
y = p[y][i];
}
if(x!=y){
for(int i=LOG-1;i>=0;i--)
if( p[x][i]!=p[y][i] ){
x = p[x][i];
y = p[y][i];
}
x = p[x][0];
y = p[y][0];
}
return x;
} int cc(int x,int k){ // 求节点x的第k个祖先编号
for(int i=0;i<LOG;i++)
if( k>>i & 1 )
x = p[x][i];
return x;
} int cc(int k,int x,int y){ // 求x到y路径上第k节点编号
int ca = lca(x,y);
if(dep[x]-dep[ca]+1>=k){
return cc(x,k-1);
}else{
k -= dep[x]-dep[ca];
k = dep[y]-dep[ca]-k+1;
return cc(y,k);
}
} int main(){ #ifndef ONLINE_JUDGE
freopen("sum.in","r",stdin);
//freopen("sum.out","w",stdout);
#endif int n,ncase,x,y,k;
RD(ncase);
char op[10]; while(ncase--){
Clear(po);
tol = 0; RD(n);
REP(i,2,n){
RD3(x,y,k);
add(x,y,k);
add(y,x,k);
} dfs(1,1,1,0); while(scanf("%s",op),op[1]!='O'){
if(op[1]=='I'){
RD2(x,y);
printf("%d\n",dis[x]+dis[y]-2*dis[lca(x,y)]);
}else{
RD3(x,y,k);
printf("%d\n",cc(k,x,y));
}
}
} return 0;
}