Description：

小Y家里有一个大森林，里面有n棵树，编号从1到n

0 l r 表示将第 l 棵树到第 r 棵树的生长节点下面长出一个子节点，子节点的标号为上一个 0 号操作叶子标号加 1（例如，第一个 0 号操作产生的子节点标号为 2）， l 到 r 之间的树长出的节点标号都相同。保证 1<=l<=r<=n 。

1 l r x 表示将第 l 棵树到第 r 棵树的生长节点改到标号为 x 的节点。对于 i (l<=i<=r)这棵树，如果标号 x的点不在其中，那么这个操作对该树不产生影响。保证 1<=l<=r<=n ， x 不超过当前所有树中节点最大的标号。

2 x u v 询问第 x 棵树中节点 u 到节点 v 点的距离，也就是在第 x 棵树中从节点 u 和节点 v 的最短路上边的数量。保证1<=x<=n，这棵树中节点 u 和节点 v 存在。

Hint：

$ N<=105 $

Solution:

一开始想到线段树套LCT，然而标记无法下传

考虑朴素做法，每个节点用LCT维护一片森林，空间显然无法承受

这时我们需要转换思路

因为题目没有强制在线，所以我们可以只维护一颗”树“，然后按顺序处理1、2操作

每次1操作直接把该生长节点的子树”嫁接“到另一个生长节点

为了保证复杂度，我们需要在生长节点处开一个虚点，这样就不需要多点换父亲了

2操作直接用求个LCA就行了

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int mxn=3e5+5;

struct Q {

    int pos,id,x,y,qr;

}q[mxn];

int n,m,p,s,tot,cnt,sum;

int t[mxn],lp[mxn],rp[mxn],bl[mxn],fa[mxn],ch[mxn][2],ans[mxn],val[mxn];

int cmp(Q x,Q y) {

    return x.pos==y.pos?x.id<y.id:x.pos<y.pos;

}

namespace lct {

    int isnotrt(int x) {

        return ch[fa[x]][0]==x||ch[fa[x]][1]==x;

    }

    void push_up(int x) {

        t[x]=t[ch[x][0]]+t[ch[x][1]]+val[x];

    }

    void rotate(int x) {

        int y=fa[x],z=fa[y],tp=ch[y][1]==x;

        if(isnotrt(y)) ch[z][ch[z][1]==y]=x; fa[x]=z;

        ch[y][tp]=ch[x][tp^1]; fa[ch[x][tp^1]]=y;

        ch[x][tp^1]=y; fa[y]=x;

        push_up(y),push_up(x);

    }

    void splay(int x) {

        while(isnotrt(x)) {

            int y=fa[x],z=fa[y];

            if(isnotrt(y))

                (ch[y][1]==x)^(ch[z][1]==y)?rotate(x):rotate(y);

            rotate(x);

        }

    }

    int access(int x) {

        int y;

        for(y=0;x;x=fa[y=x])

            splay(x),ch[x][1]=y,push_up(x);

        return y;

    }

    void link(int x,int y) {

        splay(x); fa[x]=y;

    }

    void cut(int x) {

        access(x); splay(x);

        ch[x][0]=fa[ch[x][0]]=0;

        push_up(x);

    }

}

using namespace lct;

int main()

{

    scanf("%d%d",&n,&m); int res,lca,opt,l,r,x,y;

    p=tot=val[1]=t[1]=lp[1]=bl[1]=1; rp[1]=n; int now=2; link(++p,1);

    for(int i=1;i<=m;++i) {

        scanf("%d",&opt);

        if(opt==0) {

            scanf("%d%d",&l,&r);

            bl[++tot]=++p; link(p,now); //每次把新节点直接长在最近更新的生成节点，考虑这样为什么不会错，因为实点之间的虚点不会影响答案

            lp[tot]=l,rp[tot]=r;

            val[p]=t[p]=1;

        }

        else if(opt==1) {

            scanf("%d%d%d",&l,&r,&x);

            l=max(l,lp[x]); r=min(r,rp[x]);

            if(l>r) continue;//去掉无用的区间

            link(++p,now);

            q[++s]=(Q){l,i,p,bl[x],0};

            q[++s]=(Q){r+1,i,p,now,0};

            now=p;

        }

        else scanf("%d%d%d",&l,&x,&y),q[++s]=(Q){l,i,bl[x],bl[y],++sum};

    }

    sort(q+1,q+s+1,cmp);

    for(int i=1;i<=s;++i) {

        if(q[i].qr>0) {

            access(q[i].x); splay(q[i].x); res=t[q[i].x]; //因为这题规定根为1，所以我们不能makert

            lca=access(q[i].y); splay(q[i].y); res+=t[q[i].y];

            access(lca); ans[q[i].ss]=res-t[lca]*2;

        }

        else cut(q[i].x),link(q[i].x,q[i].y);

    }

    for(int i=1;i<=sum;++i) printf("%d\n",ans[i]);

    return 0;

}