Алгоритм Тарьяна поиска LCA за О(1) в оффлайне — различия между версиями

Материал из Викиконспекты
Перейти к: навигация, поиск
Строка 14: Строка 14:
 
Нетрудно заметить что ответ для lca(v,u) = ancestor(find(u)).Так же можно понять что для каждого запроса это условие(что одна вершина уже посещена, а другую мы обрабатываем) выполнится только один раз.
 
Нетрудно заметить что ответ для lca(v,u) = ancestor(find(u)).Так же можно понять что для каждого запроса это условие(что одна вершина уже посещена, а другую мы обрабатываем) выполнится только один раз.
  
== Псевдокод ==
+
== Реализация ==
<code>Для всех</code> <tex>u \in V</tex>
+
vector<bool> visited; 
<tex>d[u] \gets \infty</tex>
+
vector<int> query[n];
<tex>d[s] \gets 0\</tex><br>
+
 
<tex> U \gets \emptyset</tex><br>
+
int dsu_get (int v) {
<code>Пока</code> <tex>\exists v \notin U</tex>
+
return v == dsu[v] ? v : dsu[v] = dsu_get (dsu[v]);
: <code>Пусть</code> <tex>v \notin U : d[v]</tex> <code> минимальный </code>
+
}           
: <code>Для всех</code> <tex>u \notin U</tex> <code>таких, что</code> <tex>vu \in E</tex>
+
 
:: <code>если</code> <tex> d[u] > d[v] + w(vu)</tex> <code>то</code>
+
void unite (int a, int b,int new_ancestor) {
::: <tex>d[u] \gets d[v] + w (vu)</tex>
+
a = dsu_get (a);
: <tex>U \gets v </tex>
+
        b = dsu_get (b);
 +
dsu[a] = b;
 +
        ancestor[b] = new_ancestor;
 +
}     
 +
   
 +
void dfs(int v) {
 +
    visited[v] = true;                     
 +
    for (u таких, что (v, u) — ребро в G) 
 +
        if (!visited[u])                 
 +
            dfs(u);
 +
            union(v,u,v);
 +
    for (i = 0; i < query[v].size(); i++)
 +
        if (visited[query[v][i]])
 +
            cout << "LCA " << v << " " << u << " = " << ancestor[dsu_get(q[v][i])];
 +
}
 +
 +
int main()
 +
  {
 +
    dfs(0);
 +
    return 0;
 +
  }
 +
 
 +
== Оценка сложности ==
 +
Она состоит из нескольких оценок.
 +
Во-первых dfs работает О(n).
 +
Во-вторых, операции по объединению множеств, которые в сумме для всех разумных n затрачивают O(n) операций.
 +
В-третьих, для каждого запроса проверка условия и определение результата, опять же, для всех разумных n выполняется за O(1). Итоговая асимптотика получается O(n+m), но при достаточно больших m ответ за O(1) на один запрос.

Версия 20:54, 4 июня 2014

Алгоритм Тарьяна позволяет находить наименьшего общего предка двух вершин в дереве, если все запросы известны заранее(offline). Каждый запрос к дереву - это 2 вершины v,u для которых нужно найти такую вершину k, что k-предок вершин v и u, и k имеет максимальную глубину из всех таких вершин. Алгоритм позволяет найти ответы для дерева из n вершин и m запросов за время О(n + m), т.е при достаточно большом m, за О(1) на запрос.

Алгоритм

Запустим обход в глубину из корня в течении которого мы найдём все ответы на наши запросы.Ответ для вершин v,u находится, когда мы уже посетели вершины u, а в v обработали всех сыновей и собираемся выйти из неё. Зафиксируем момент, мы собираемся выйти из вершины v(обработали всех сыновей) и хотим узнать ответ для пары v,u. Тогда заметим что ответ - это либо вершина v, либо какой-то её предок.Значит нам нужно найти предок вершины v, который является предком вершины u с наибольшей глубиной. Заметим, что при фиксированном v каждый из предков вершины v порождает некоторый класс вершин u, для которых он является ответом(в этом классе содержатся все вершины которые находятся "слева" от этого предка). На рисунке разные цвета-разные классы,а белые вершины ещё не просмотренные в dfs. Классы этих вершин - не пересекаются,а значит мы их можем эффективно обрабаывать с помощью dsu. Будем поддерживать массив ancestor[v] - представитель множества в котором содержится вершина v. Для каждого класса мы образуем множество, и представителя этого множества. Когда мы приходим в новую вершину v мы должны добавить её в новый класс(ancestor[v] = v),а когда просмотрим всё поддерево какого-то ребёнка, мы должны объеденить это поддерево с нашим классом(операция union), и не забыть установить представителя как вершину v(взависимости от реализации это может быть какая-то другая вершина). После того как мы обработали всех детей вершины v,мы можем ответить на все запросы вида (v,u) где u-уже посещённая вершина. Нетрудно заметить что ответ для lca(v,u) = ancestor(find(u)).Так же можно понять что для каждого запроса это условие(что одна вершина уже посещена, а другую мы обрабатываем) выполнится только один раз.

Реализация

vector<bool> visited;   
vector<int> query[n]; 

int dsu_get (int v) { return v == dsu[v] ? v : dsu[v] = dsu_get (dsu[v]); }

void unite (int a, int b,int new_ancestor) { a = dsu_get (a);

       b = dsu_get (b);

dsu[a] = b;

       ancestor[b] = new_ancestor;

}

void dfs(int v) {
    visited[v] = true;                      
    for (u таких, что (v, u) — ребро в G)   
        if (!visited[u])                  
            dfs(u);
            union(v,u,v);
    for (i = 0; i < query[v].size(); i++)
        if (visited[query[v][i]])
            cout << "LCA " << v << " " << u << " = " << ancestor[dsu_get(q[v][i])];
}

int main()
{
    dfs(0);
    return 0;
}

Оценка сложности

Она состоит из нескольких оценок. Во-первых dfs работает О(n). Во-вторых, операции по объединению множеств, которые в сумме для всех разумных n затрачивают O(n) операций. В-третьих, для каждого запроса проверка условия и определение результата, опять же, для всех разумных n выполняется за O(1). Итоговая асимптотика получается O(n+m), но при достаточно больших m ответ за O(1) на один запрос.