某公司中有 \(n\) 名员工。为方便起见,将这些员工从 1 至 \(n\) 编号。起初,员工之间相互独立。接下来,会有以下 \(m\) 次操作:
员工 \(y\) 成为员工 \(x\) 的上司。保证此前 \(x\) 没有上司。
员工 \(x\) 拿到一份文件并签字,随后交给他的上司。他的上司签字后,再交给更上一级。依此类推,直到文件传递到的那个人没有上司为止。
询问员工 \(x\) 是否在第 \(i\) 件文件上签过字。文件编号为上一件文件的编号再加 1,第一件文件的编号为 1。如果是,输出 YES
,否则输出 NO
。
显然,我们可以将员工之间的关系看作森林,将每个员工看作一个节点,其与上司的关系看作一条边。之所以不是一棵树,是因为在 \(m\) 次操作中,有些人可能并没有被指定上司,所以员工之间的关系很可能并不是一棵树而是森林。
通过观察题面可以发现,一个员工在成为另一个员工的上司后,就不会再有更改了。由于在线操作过于麻烦,我们可以考虑离线。
具体离线方法如下:
对于操作 1,直接连边即可,不过这里还要在线维护一个并查集;
对于操作 2,分别记下第一个和最后一个对文件签字的员工,后者就是前者所在的连通块的根,利用并查集查找;
对于操作 3,分别记下员工编号及文件编号,离线回答。
接下来分析如何回答询问。可以发现,如果询问的员工 \(x\) 在 最开始看到文件 \(i\) 的员工与最后看到文件 \(i\) 的员工之间的链上,那么 \(x\) 就看过文件。所以,问题就被转化为了判断 \(x\) 是否在这条链上。
考虑如何判断。
设 \(st\) 为链的起始点,\(ed\) 为截止点,可推得如 \(x\) 在链上,则 \(\text{lca}(x,st) = x\) 且 \(\text{lca}(x,ed) = ed\),维护一个 LCA 即可求解。我这里用的是树剖求 LCA,倍增也可以。
还有一些细节需要注意。由于员工之间的关系是森林而非一棵树,所以我们在预处理树剖时应枚举每个点,如果该点是其所属的连通块的根,就对其进行一次预处理,且回答询问时应首先判断 \(x\) 与 \(st\)、\(ed\) 是否在同一连通块内,如果不在直接输出 NO
,否则再执行下一步操作。
剩余细节详见下面代码中的注释。
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long
#define PII pair<int,int>
#define mp make_pair
const int N=1e5+10;
namespace IO{
//快读
inline int read(){
int x=0,f=1;
char ch=getchar();
while(ch<'0'||ch>'9'){
if(ch=='-'){
f=-1;
}
ch=getchar();
}
while(ch>='0'&&ch<='9'){
x=(x<<1)+(x<<3)+(ch^48);
ch=getchar();
}
return x*f;
}
//快写
inline void write(int x){
if(x<0){
putchar('-');
x=-x;
}
if(x>9){
write(x/10);
}
putchar(x%10+'0');
}
}
using namespace IO;
namespace code{
//链式前向星存图
int head[N],tot;
struct node{
int ver,next;
}t[N<<1];
void add(int x,int y){
t[++tot].ver=y,t[tot].next=head[x],head[x]=tot;
}
//并查集
int fa[N];
int getfa(int x){
if(fa[x]==x){
return x;
}
return fa[x]=getfa(fa[x]);
}
//树链剖分
int fat[N],size[N],son[N],deep[N],top[N];
void dfs1(int x){
size[x]=1;
int maxson=-1;
for(int i=head[x];i;i=t[i].next){
int y=t[i].ver;
if(y==fat[x]){
continue;
}
fat[y]=x;
deep[y]=deep[x]+1;
dfs1(y);
if(size[y]>maxson){
maxson=size[y];
son[x]=y;
}
size[x]+=size[y];
}
}
void dfs2(int x,int from){
top[x]=from;
if(!son[x]){
return;
}
dfs2(son[x],from);
for(int i=head[x];i;i=t[i].next){
int y=t[i].ver;
if(y==son[x]||y==fat[x]){
continue;
}
dfs2(y,y);
}
}
//求LCA
int lca(int x,int y){
while(top[x]!=top[y]){
if(deep[top[x]]<deep[top[y]]){
swap(x,y);
}
x=fat[top[x]];
}
if(deep[x]<deep[y]){
return x;
}
return y;
}
//主程序
int n,m,f_tot,q_tot;
PII file[N],query[N];
void solve(){
n=read(),m=read();
for(int i=1;i<=n;i++){//并查集预处理
fa[i]=i;
}
for(int i=1;i<=m;i++){//离线处理
int op=read();
if(op==1){
int x=read(),y=read();
add(y,x);//单向边
fa[x]=getfa(y);//在线维护并查集
}else if(op==2){
int x=read();
file[++f_tot]=mp(x,getfa(x));
}else{
int x=read(),y=read();
query[++q_tot]=mp(x,y);
}
}
for(int i=1;i<=n;i++){//枚举所有点
if(getfa(i)==i){//判断是否为所在连通块的根
deep[i]=1;//树剖预处理
fat[i]=i;
dfs1(i);
dfs2(i,i);
}
}
for(int i=1;i<=q_tot;i++){
int x=query[i].first,y=query[i].second,st=file[y].first,ed=file[y].second;
if(getfa(x)!=getfa(st)){//是否在同一个连通块
printf("NO\n");
continue;
}
if(lca(x,st)==x&&lca(x,ed)==ed){//判断
printf("YES\n");
}else{
printf("NO\n");
}
}
}
}
using namespace code;
signed main(){
solve();
return 0;
}