1103: [POI2007]大都市meg

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Description

  在经济全球化浪潮的影响下,习惯于漫步在清晨的乡间小路的邮递员Blue Mary也开始骑着摩托车传递邮件了。

不过,她经常回忆起以前在乡间漫步的情景。昔日,乡下有依次编号为1..n的n个小村庄,某些村庄之间有一些双

向的土路。从每个村庄都恰好有一条路径到达村庄1(即比特堡)。并且,对于每个村庄,它到比特堡的路径恰好

只经过编号比它的编号小的村庄。另外,对于所有道路而言,它们都不在除村庄以外的其他地点相遇。在这个未开

化的地方,从来没有过高架桥和地下铁道。随着时间的推移,越来越多的土路被改造成了公路。至今,Blue Mary

还清晰地记得最后一条土路被改造为公路的情景。现在,这里已经没有土路了——所有的路都成为了公路,而昔日

的村庄已经变成了一个大都市。 Blue Mary想起了在改造期间她送信的经历。她从比特堡出发,需要去某个村庄,

并且在两次送信经历的间隔期间,有某些土路被改造成了公路.现在Blue Mary需要你的帮助:计算出每次送信她需

要走过的土路数目。(对于公路,她可以骑摩托车;而对于土路,她就只好推车了。)

Input

  第一行是一个数n(1 < = n < = 2 50000).以下n-1行,每行两个整数a,b(1 < =  a以下一行包含一个整数m

(1 < = m < = 2 50000),表示Blue Mary曾经在改造期间送过m次信。以下n+m-1行,每行有两种格式的若干信息

,表示按时间先后发生过的n+m-1次事件:若这行为 A a b(a若这行为 W a, 则表示Blue Mary曾经从比特堡送信到

村庄a。

Output

  有m行,每行包含一个整数,表示对应的某次送信时经过的土路数目。

Sample Input

5

1 2

1 3

1 4

4 5

4

W 5

A 1 4

W 5

A 4 5

W 5

W 2

A 1 2

A 1 3


Sample Output

2

1

0

1

HINT

裸的树剖

  1. #include<iostream>
  2. #include<cstdio>
  3. #include<cstring>
  4. #include<algorithm>
  5. #define LL long long int
  6. #define REP(i,n) for (int i = 1; i <= (n); i++)
  7. #define Redge(u) for (int k = head[u]; k != -1; k = edge[k].next)
  8. using namespace std;
  9. const int maxn = 250005,maxm = 500005,INF = 1000000000;
  10. inline int RD(){
  11. int out = 0,flag = 1; char c = getchar();
  12. while (c < 48 || c > 57) {if (c == '-') flag = -1; c = getchar();}
  13. while (c >= 48 && c <= 57) {out = (out << 1) + (out << 3) + c - '0'; c = getchar();}
  14. return out * flag;
  15. }
  16. int N,M,ls[maxn],rb[maxn],L,R,sum[4 * maxn];
  17. int top[maxn],son[maxn],fa[maxn],dep[maxn],id[maxn],siz[maxn],cnt = 0;
  18. void dfs1(int u,int f,int d){
  19. fa[u] = f; dep[u] = ++d; siz[u] = 1;
  20. for (int k = ls[u]; k; k = rb[k]){
  21. dfs1(k,u,d);
  22. siz[u] += siz[k];
  23. if (!son[u] || siz[k] > siz[son[u]]) son[u] = k;
  24. }
  25. }
  26. void dfs2(int u,bool flag){
  27. id[u] = ++cnt; top[u] = flag ? top[fa[u]] : u;
  28. if (son[u]) dfs2(son[u],true);
  29. for (int k = ls[u]; k; k = rb[k])
  30. if (k != son[u]) dfs2(k,false);
  31. }
  32. void add(int u,int l,int r){
  33. if (l == r) sum[u]++;
  34. else {
  35. int mid = l + r >> 1;
  36. if (mid >= L) add(u << 1,l,mid);
  37. else add(u << 1 | 1,mid + 1,r);
  38. sum[u] = sum[u << 1] + sum[u << 1 | 1];
  39. }
  40. }
  41. int Query(int u,int l,int r){
  42. if (l >= L && r <= R) return sum[u];
  43. else {
  44. int mid = l + r >> 1;
  45. if (mid >= R) return Query(u << 1,l,mid);
  46. else if (mid < L) return Query(u << 1 | 1,mid + 1,r);
  47. else return Query(u << 1,l,mid) + Query(u << 1 | 1,mid + 1,r);
  48. }
  49. }
  50. void cal(int u){
  51. int ans = dep[u] - 1;
  52. while (u){
  53. L = id[top[u]]; R = id[u];
  54. ans -= Query(1,1,N);
  55. u = fa[top[u]];
  56. }
  57. printf("%d\n",ans);
  58. }
  59. void solve(){
  60. M = RD() + N - 1; char cmd; int a,b;
  61. while (M--){
  62. cmd = getchar(); while (cmd != 'W' && cmd != 'A') cmd = getchar();
  63. if (cmd == 'W'){
  64. cal(RD());
  65. }else {
  66. a = RD(); b = RD(); if (a < b) swap(a,b);
  67. L = id[a]; add(1,1,N);
  68. }
  69. }
  70. }
  71. int main(){
  72. N = RD(); int a,b;
  73. REP(i,N - 1){
  74. a = RD(); b = RD(); if (a < b) swap(a,b);
  75. rb[a] = ls[b]; ls[b] = a;
  76. }
  77. dfs1(1,0,0);
  78. dfs2(1,0);
  79. solve();
  80. return 0;
  81. }

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