1

Дано дерево с N вершинами и N-1 ребром, и так же Q запросов проверки. Далее в N-1 строке - вершины графа которые соединены ребром, после этого в Q рядках from, to, index (где 'from' вершина от которой нужно найти путь в дереве к 'to', причём 'index' означает то, что в данный момент ребро под индексом 'index' во входных данных заблокировано).

Для каждого запроса необходимо проверить, а есть ли путь между from и to, такой что ребро под индексом 'index' во входных данных заблокировано.

Ограничения:

1 <= N, Q <= 10^5
1 <= u, v <= N 
1 <= from, to <= N
1 <= index <= N-1

Ограничение по времени и памяти: 2 сек, 128 MB

1-й Входной тест задачи :

5 4 -> N и Q

1 2
2 3
2 4
1 5

1 4 3
1 4 2
3 5 3
2 1 1

Вывод:

NO
YES
YES
NO

Дерево к данному примеру:

         1
        / \
       2   5
      / \
     3   4

Обьяснение:

На 1й запрос ответ NO, потому что если заблокировано ребро под номером 2, а это '2 4', то дерево будёт выглядеть так :О

         1
        / \
       2   5
      / 
     3   4 

На 2й запрос ответ YES, потому что если заблокировано ребро под номером 3, а это '2 3', то дерево будёт выглядеть так, что путь между 1 и 4 будёт существовать

         1
        / \
       2   5
        \
     3   4 

На 3й запрос ответ YES, а дерево будёт такое:

         1
        / \
       2   5
      / 
     3   4

На 4й запрос ответ NO, потому что если заблокировано ребро под номером 1, а это '1 2', то дерево будёт выглядеть так:

         1
          \
       2   5
      / \
     3   4

Моё решение которое основывается на том, что я для каждого запроса ищу в дереве путь от 'from' к 'to' такой, что ребро под индексом 'index' заблокировано (У меня вот такая строка проверки есть ли ребро заблокированным --->>> ((from == blk1 && *i == blk2) || (*i == blk1 && from == blk2)), где blk1 и blk2 вершины которые создают заблокированное ребро), то бишь запускаю DFS от 'from', перебираю всех его потомков, и опять DFS от потомка, при этом если потомок это вершина 'to', тогда я нашёл уже путь и не стоит искать дальше.

Реализация моей неудачной идеи:

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

struct Point
{
    int x, y;
};

vector <vector<int>> tree;
vector <bool> mark;

void DFS(int from, int to, int blk1, int blk2)
{
    mark[from] = false;

    if (from == to)
        return;

    for (auto i = tree[from].begin(); i < tree[from].end(); ++i)
    {
        // edges is blocked
        if ((from == blk1 && *i == blk2) || (*i == blk1 && from == blk2))
            continue;

        if (mark[*i])
            DFS(*i, to, blk1, blk2);
    }
}

int main()
{
    int n, m;
    cin >> n >> m;

    vector <Point> edges(1 + n);
    for (int i = 0; i < n - 1; ++i)
        cin >> edges[i].x >> edges[i].y;

    tree.resize(1 + n);
    mark.resize(1 + n, true);

    for (int i = 0; i < n - 1; ++i)
    {
        int x = edges[i].x, y = edges[i].y;

        tree[x].push_back(y);
        tree[y].push_back(x);
    }

    vector <string> output;

    for (int s = 0; s < m; ++s)
    {
        int from, to, index;
        cin >> from >> to >> index;

        int blk1 = edges[index - 1].x;
        int blk2 = edges[index - 1].y;

        fill(mark.begin(), mark.end(), true);

        DFS(from, to, blk1, blk2);
        bool flag = !mark[to];

        string answer;

        if ( flag )
            answer = "YES";
        else
            answer = "NO";

        output.push_back(answer);
    }

    for (auto res : output)
        cout << res << endl;
    cout << endl;

    return 0;
} 
  • Было бы очень интересно посмотреть на решение с помощью LCA – GGO 14 июл в 18:00
  • Не могли бы вы объяснить, что вы подразумеваете под простой проверкой. было бы здорово иметь хотя бы приблизительное описание вашего алгоритма(код которого вы прикрепили) – tim bars 14 июл в 22:54
  • Добавил немного объяснений – GGO 15 июл в 5:53
-1

Запустим Эйлеров обход из корня. Записывая в поддерево№1, корень, поддерево№2, корень, .. Т.е. для исходного примера будет 1 2 3 2 4 1 5 Для каждого запроса from, to, index нужно найти позиции p_from, p_to в этом массиве. (Т.е. пока что все идет от LCA) И теперь нужно проверить есть ли между ними index Для это у нас будет ДО, хранящее в себе подотрезки. Вот и все

UPDATE

Долго не мог понять что же непонятно.. А все дело в том, что я блокировал вершину, а не ребро. А зачем условие читать? Быстро переобуваюсь : Рассмотрим дерево отрезков, построенное, допустим, на сумме. Изначально в листьях 1. Каждый лист соответствует элементу из обхода.

Пусть есть запрос from, to, index. Ребру index соответсвуют две вершины(a, b). И тут есть маленькая проблема. Нужно сделать так, что a располагалось ближе к корню чем b. И теперь нужно обнулить все поддерево b. Для этого из обхода находим первое и последнее вхождение b. И обнуляем все между ними. Очевидно, что путь будет, если from, to имеют одинаковые значения (имеется ввиду значение в до в позициях first[from], first[to]). Потом нужно вернуть все обратно (присвоить поддереву b единицу).

По фану можно еще решать через heavy-light.

  • я знаю как LCA искать, но что именно нужно проверить, можно поподробнее – GGO 17 июл в 13:03
  • Нужно до, которое позволит выяснить существует ли заданный элемент на отрезке. Для этого в каждой вершине будет храниться упорядоченный подотрезок массива. Дальше как в обычном (рекурсивном) до спускаемся пока не найдем нужный подотрезок и бинарным поиском проверяем есть ли там index. – Poman 17 июл в 13:09
  • если не сложно кратенькую реализацию и результат не станет себя ожидать :D – GGO 17 июл в 13:43

Ваш ответ

Нажимая на кнопку «Отправить ответ», вы соглашаетесь с нашими пользовательским соглашением, политикой конфиденциальности и политикой о куки

Всё ещё ищете ответ? Посмотрите другие вопросы с метками или задайте свой вопрос.