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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 ;
}