题目
题目描述
松鼠的新家是一棵树,前几天刚刚装修了新家,新家有$n$个房间,并且有$n-1$根树枝连接,每个房间都可以相互到达,且俩个房间之间的路线都是唯一的
天哪,他居然真的住在“树”上
松鼠想邀请小熊维尼前来参观,并且还指定一份参观指南,他希望维尼能够按照他的指南顺序,先去$a_1$,再去$a_2$,……,最后到$a_n$,去参观新家
可是这样会导致维尼重复走很多房间,懒惰的维尼不听地推辞
可是松鼠告诉他,每走到一个房间,他就可以从房间拿一块糖果吃
维尼是个馋家伙,立马就答应了
现在松鼠希望知道为了保证维尼有糖果吃,他需要在每一个房间各放至少多少个糖果
因为松鼠参观指南上的最后一个房间$a_n$是餐厅,餐厅里他准备了丰盛的大餐,所以当维尼在参观的最后到达餐厅时就不需要再拿糖果吃了
输入格式
第一行一个整数$n$,表示房间个数
第二行$n$个整数,依次描述$a_1-a_n$
接下来$n-1$行,每行两个整数$x$,$y$,表示标号$x$和$y$的两个房间之间有树枝相连
输出格式
一共$n$行,第$i$行输出标号为$i$的房间至少需要放多少个糖果,才能让维尼有糖果吃
样例
样例输入
1 | 5 |
样例输出
1 | 1 |
数据范围与提示
$30\%$的数据,$n\leqslant 4000$
$80\%$的数据,$n\leqslant 50000$
100%的数据,$2\leqslant n\leqslant 300000$
题解
其实这题是可以直接树剖的,但是我太懒(làn)主要是板子背不下来
从$a_i$走到$a_{i+1}$时,在$a_i$和$a_{i+1}$上面打上$+1$标记,在它们的LCA和LCA的父亲节点上面打上$-1$标记,这样从下往上传标记即可得出每个点需要经过次数
但是要注意每次经过的点会重复算,因此最后要把$a_2\sim a_n$计算得到的值减一才是答案
其实这个做法的本质就是差分
附上代码:1
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using namespace std;
int n,tot,a[300010],head[300010],dep[300010],fa[300010][20],ans[300010];
struct ppap
{
int to,nxt;
}e[600010];
void add(int u,int v)
{
e[++tot].nxt=head[u],head[u]=tot,e[tot].to=v;
}
void dfs1(int x)
{
for(int i=1;i<=18;i++)
if(dep[x]>=(1<<i)) fa[x][i]=fa[fa[x][i-1]][i-1];
else break;
for(int i=head[x];i;i=e[i].nxt) if(e[i].to!=fa[x][0]) dep[e[i].to]=dep[x]+1,fa[e[i].to][0]=x,dfs1(e[i].to);
}
int lca(int x,int y)
{
if(dep[x]<dep[y]) swap(x,y);
int t=dep[x]-dep[y];
for(int i=0;i<=18;i++) if((1<<i)&t)x=fa[x][i];
for(int i=18;i>=0;i--) if(fa[x][i]!=fa[y][i]) x=fa[x][i],y=fa[y][i];
if(x==y) return x;
return fa[x][0];
}
void dfs2(int x)
{
for(int i=head[x];i;i=e[i].nxt) if(e[i].to!=fa[x][0]) dfs2(e[i].to),ans[x]+=ans[e[i].to];
}
int main()
{
scanf("%d",&n);
for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&a[i]);
for(int i=1,u,v;i<n;i++) scanf("%d%d",&u,&v),add(u,v),add(v,u);
dfs1(a[1]);
for(int i=1,LCA;i<n;i++) LCA=lca(a[i],a[i+1]),ans[a[i]]++,ans[a[i+1]]++,ans[LCA]--,ans[fa[LCA][0]]--;
dfs2(a[1]);
for(int i=2;i<=n;i++) ans[a[i]]--;
for(int i=1;i<=n;i++) printf("%d\n",ans[i]);
}