一个简单的网络系统可以被描述成一棵无根树。每个节点为一个服务器。连接服务器与服务器的数据线则看做
一条树边。两个服务器进行数据的交互时,数据会经过连接这两个服务器的路径上的所有服务器(包括这两个服务
器自身)。由于这条路径是唯一的,当路径上的某个服务器出现故障,无法正常运行时,数据便无法交互。此外,
每个数据交互请求都有一个重要度,越重要的请求显然需要得到越高的优先处理权。现在,你作为一个网络系统的
管理员,要监控整个系统的运行状态。系统的运行也是很简单的,在每一个时刻,只有可能出现下列三种事件中的
一种:1. 在某两个服务器之间出现一条新的数据交互请求;2. 某个数据交互结束请求;3. 某个服务器出现故
障。系统会在任何故障发生后立即修复。也就是在出现故障的时刻之后,这个服务器依然是正常的。但在服务器产
生故障时依然会对需要经过该服务器的数据交互请求造成影响。你的任务是在每次出现故障时,维护未被影响的请
求中重要度的最大值。注意,如果一个数据交互请求已经结束,则不将其纳入未被影响的请求范围。
第一行两个正整数n,m,分别描述服务器和事件个数。服务器编号是从1开始的,因此n个服务器的编号依次是1
,2,3,…,n。接下来n-1行,每行两个正整数u,v,描述一条树边。u和v是服务器的编号。接下来m行,按发生时刻依
次描述每一个事件;即第i行(i=1,2,3,…,m)描述时刻i发生的事件。每行的第一个数type描述事件类型,共3种
类型:(1)若type=0,之后有三个正整数a,b,v,表示服务器a,b之间出现一条重要度为v的数据交互请求;(2)
若type=1,之后有一个正整数t,表示时刻t(也就是第t个发生的事件)出现的数据交互请求结束;(3)若type=2
,之后有一个正整数x,表示服务器x在这一时刻出现了故障。对于每个type为2的事件,就是一次询问,即询问“
当服务器x发生故障时,未被影响的请求中重要度的最大值是多少?”注意可能有某个服务器自身与自身进行数据
交互的情况。2 ≤ n ≤ 10^5, 1 ≤ m ≤ 2×10^5,其他的所有输入值不超过 10^9
对于每个type=2的事件,即服务器出现故障的事件,输出一行一个整数,描述未被影响的请求中重要度的最大
值。如果此时没有任何请求,或者所有请求均被影响,则输出-1。
样例给出的树如下所示:
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解释其中的部分询问;下面的解释中用(a,b;t,v)表示在t时刻出现的服务器a和b之间的重
要度为v的请求:
对于第一个询问(在时刻1),此时没有任何请求,输出-1。
对于第四个询问(在时刻6),此时有两条交互(8,13;2,3),(9,12;3,5),所有询问均经过2
号服务器,输出-1。
对于第五个询问(在时刻8),此时有三条交互(8,13;2,3),(9,12;3,5),(10,12;7,1),只有交互
(10,12;7,1)没有经过2号服务器,因此输出其重要度1。
对于最后一个询问(在时刻23),此时有三条交互(9,5;12,6),(9,12;16,4),(10,5;17,7)。当3
号服务器出现故障时,只有交互(9,5;12,6)没有经过3号服务器,因此输出6。
2016.5.20新加数据一组,未重测
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#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cmath>
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<queue>
#define lson x<<1
#define rson x<<1|1
using namespace std;
typedef long long ll;
const int N=100005;
int head[N],nxt[N<<1],to[N<<1],cnt,n,m,tot;
int size[N],son[N],dfn[N],tt,top[N],fa[N],deep[N];
bool vis[N<<1];
void lnk(int x,int y){
to[++cnt]=y,nxt[cnt]=head[x],head[x]=cnt;
to[++cnt]=x,nxt[cnt]=head[y],head[y]=cnt;
}
struct data{
int x,y;
};
bool operator <(data u,data v){return u.x<v.x;}
priority_queue<data> tr[N*4];
int Top(int x){
while(!tr[x].empty()&&vis[tr[x].top().y]) tr[x].pop();
if(tr[x].empty()) return -1;
else return tr[x].top().x;
}
void dfs1(int x,int f){
size[x]=1;deep[x]=deep[f]+1;
for(int i=head[x];i;i=nxt[i]){
int y=to[i];if(y==f) continue;
dfs1(y,x);fa[y]=x;size[x]+=size[y];
if(size[y]>=size[son[x]]) son[x]=y;
}
}
void dfs2(int x,int f){
top[x]=f;dfn[x]=++tt;
if(son[x]) dfs2(son[x],f);
for(int i=head[x];i;i=nxt[i]){
int y=to[i];if(y==fa[x]||y==son[x]) continue;
dfs2(y,y);
}
}
struct Data{
int l,r;
}q[105];
bool cmp(const Data &a,const Data &b){return a.l<b.l;}
void Lca(int x,int y){
tot=0;
while(top[x]!=top[y]){
if(deep[top[x]]<deep[top[y]]) swap(x,y);
q[++tot]=(Data){dfn[top[x]],dfn[x]};
x=fa[top[x]];
}
if(deep[x]<deep[y]) swap(x,y);
q[++tot]=(Data){dfn[y],dfn[x]};
}
void update(int x,int l,int r,int xl,int xr,int t,int v){
if(xl>xr) return;
if(xl<=l&&r<=xr){tr[x].push((data){v,t});return;}
int mid=(l+r)>>1;
if(xr<=mid) update(lson,l,mid,xl,xr,t,v);
else if(xl>mid) update(rson,mid+1,r,xl,xr,t,v);
else update(lson,l,mid,xl,mid,t,v),update(rson,mid+1,r,mid+1,xr,t,v);
}
void Change(int a,int b,int v,int t){
Lca(a,b);sort(q+1,q+1+tot,cmp);
update(1,1,n,1,q[1].l-1,t,v);
update(1,1,n,q[tot].r+1,n,t,v);
for(int i=2;i<=tot;i++) update(1,1,n,q[i-1].r+1,q[i].l-1,t,v);
}
int query(int x,int l,int r,int id){
if(l==r){return Top(x);}
int mid=(l+r)>>1;int tag=Top(x);
if(id<=mid) return max(tag,query(lson,l,mid,id));
else return max(tag,query(rson,mid+1,r,id));
}
int main(){
scanf("%d%d",&n,&m);
for(int i=1;i<n;i++){int x,y;scanf("%d%d",&x,&y);lnk(x,y);}
dfs1(1,0);dfs2(1,1);int t=0;
while(m--){
int type;scanf("%d",&type);t++;
if(type==0){
int a,b,v;scanf("%d%d%d",&a,&b,&v);
Change(a,b,v,t);
}
else if(type==1){
int t;scanf("%d",&t);vis[t]=1;
}
else {
int x;scanf("%d",&x);printf("%d\n",query(1,1,n,dfn[x]));
}
}
return 0;
}