"題目鏈接" rmq求LCA,interesting。 一直沒有學這玩意兒是因為CTSC的Day1T2,當時我打的樹剖LCA 65分,gxb打的rmq LCA 45分。。。 不過rmq理論複雜度還是小一點的,就學一下把。 RMQ求LCA 我們要用到三個數組 $dfn[i]$:第$i$個節點位置的時間 ...
rmq求LCA,interesting。
一直沒有學這玩意兒是因為CTSC的Day1T2,當時我打的樹剖LCA 65分,gxb打的rmq LCA 45分。。。
不過rmq理論複雜度還是小一點的,就學一下把。
RMQ求LCA
我們要用到三個數組
$dfn[i]$:第$i$個節點位置的時間戳
$id[i][j]$:在歐拉序中$i$到$i + 2^j - 1$這段區間內深度最小的節點編號
$dep[i]$:第$i$個節點的深度
實際上用到了一個性質:
對於任意兩點的$LCA$,一定是它們歐拉序中兩點之間的最小值
歐拉序是什麼?就是把dfs中遍歷到每一個一個節點(包括回溯時遍歷到)加到一個序列里,最終得到的就是歐拉序
時空複雜度
設$T = 2 * n - 1$
時間複雜度:
預處理:$O(TlogT)$
查詢:$O(1)$
空間複雜度:
考慮歐拉序中有多少個點,首先每個點被訪問到的時候會做出$1$的貢獻
其次在遍歷每條邊時會多出$1$的共貢獻
因此總空間複雜度為:$O(T)$
// luogu-judger-enable-o2
#include<bits/stdc++.h>
const int MAXN = 1e6 + 10;
using namespace std;
inline int read() {
char c = getchar(); int x = 0, f = 1;
while(c < '0' || c > '9') {if(c == '-') f = -1; c = getchar();}
while(c >= '0' && c <= '9') x = x * 10 + c - '0', c = getchar();
return x * f;
}
int N, Q, S, tot, dfn[MAXN], rev[MAXN], dep[MAXN], id[MAXN][21], lg2[MAXN], rd[MAXN];
vector<int> v[MAXN];
void dfs(int x, int fa) {
dfn[x] = ++tot; dep[x] = dep[fa] + 1; id[tot][0] = x;
for(int i = 0, to; i < v[x].size(); i++) {
if((to = v[x][i]) == fa) continue;
dfs(to, x);
id[++tot][0] = x;
}
}
void RMQ() {
for(int i = 2; i <= tot; i++) lg2[i] = lg2[i >> 1] + 1;
for(int j = 1; j <= 20; j++) {
for(int i = 1; (i + (1 << j) - 1) <= tot; i++) {
int r = i + (1 << (j - 1));
id[i][j] = dep[id[i][j - 1]] < dep[id[r][j - 1]] ? id[i][j - 1] : id[r][j - 1];
}
}
}
int Query(int l, int r) {
if(l > r) swap(l, r);
int k = lg2[r - l + 1];
return dep[id[l][k]] < dep[id[r - (1 << k) + 1][k]] ? id[l][k] : id[r - (1 << k) + 1][k];
}
int main() {
freopen("a.in", "r", stdin);
N = read(); Q = read(); S = read();
for(int i = 1; i <= N - 1; i++) {
int x = read(), y = read();
v[x].push_back(y); v[y].push_back(x);
}
dfs(S, 0);
RMQ();
while(Q--) {
int x = read(), y = read();
printf("%d\n", Query(dfn[x], dfn[y]));
}
return 0;
}
