• 【BZOJ3809/3236】Gty的二逼妹子序列 [Ahoi2013]作业 莫队算法+分块


    【BZOJ3809】Gty的二逼妹子序列

    Description

    Autumn和Bakser又在研究Gty的妹子序列了!但他们遇到了一个难题。
    对于一段妹子们,他们想让你帮忙求出这之内美丽度∈[a,b]的妹子的美丽度的种类数。
    为了方便,我们规定妹子们的美丽度全都在[1,n]中。
    给定一个长度为n(1<=n<=100000)的正整数序列s(1<=si<=n),对于m(1<=m<=1000000)次询问“l,r,a,b”,每次输出sl...sr中,权值∈[a,b]的权值的种类数

    Input

    第一行包括两个整数n,m(1<=n<=100000,1<=m<=1000000),表示数列s中的元素数和询问数。
    第二行包括n个整数s1...sn(1<=si<=n)。
    接下来m行,每行包括4个整数l,r,a,b(1<=l<=r<=n,1<=a<=b<=n),意义见题目描述。
    保证涉及的所有数在C++的int内。
    保证输入合法。

    Output

    对每个询问,单独输出一行,表示sl...sr中权值∈[a,b]的权值的种类数。

    Sample Input

    10 10
    4 4 5 1 4 1 5 1 2 1
    5 9 1 2
    3 4 7 9
    4 4 2 5
    2 3 4 7
    5 10 4 4
    3 9 1 1
    1 4 5 9
    8 9 3 3
    2 2 1 6
    8 9 1 4

    Sample Output

    2
    0
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    1
    2

    HINT

    样例的部分解释:
    5 9 1 2
    子序列为4 1 5 1 2
    在[1,2]里的权值有1,1,2,有2种,因此答案为2。
    3 4 7 9
    子序列为5 1
    在[7,9]里的权值有5,有1种,因此答案为1。
    4 4 2 5
    子序列为1
    没有权值在[2,5]中的,因此答案为0。
    2 3 4 7
    子序列为4 5
    权值在[4,7]中的有4,5,因此答案为2。
    建议使用输入/输出优化。

    题解:一看到题第一感觉仍然是莫队+树状数组,但是时间复杂度O(m*sqrt(n)*log(n)),承受不起啊,但是我们可以分块

    对于原来的算法,修改时O(m*sqrt(n)*log(n))的,但是查询却是O(m*log(n))的,我们用分块相当于牺牲一点查询的时间,使修改更快一点

    言归正传,我们只需要将权值分块,维护每个块内不同权值的种类数以及区间中每个权值的出现次数,然后查询时先查询[a,b]中间的块的种类数,在暴力统计两边的块内的出现次数,于是修改和查询都是O(m*sqrt(n))的了

    别忘了特判a,b在一个块内的情况

    从1开始的分块真的很别扭啊~

    #include <cstdio>
    #include <cstring>
    #include <iostream>
    #include <cmath>
    #include <algorithm>
    using namespace std;
    int n,m,siz;
    struct node
    {
    	int qa,qb,ql,qr,org;
    }q[1000010];
    int v[100010],sk[100010],s[100010],ans[1000010];
    int rd()
    {
    	int ret=0;	char gc=getchar();
    	while(gc<'0'||gc>'9')	gc=getchar();
    	while(gc>='0'&&gc<='9')	ret=ret*10+gc-'0',gc=getchar();
    	return ret;
    }
    bool cmp(node a,node b)
    {
    	if((a.ql-1)/siz==(b.ql-1)/siz)	return a.qr<b.qr;
    	return (a.ql-1)/siz<(b.ql-1)/siz;
    }
    int main()
    {
    	n=rd(),m=rd();
    	siz=(int)sqrt((double)n);
    	int i,j;
    	for(i=1;i<=n;i++)	v[i]=rd();
    	for(i=1;i<=m;i++)	q[i].ql=rd(),q[i].qr=rd(),q[i].qa=rd(),q[i].qb=rd(),q[i].org=i;
    	sort(q+1,q+m+1,cmp);
    	int l=1,r=0;
    	for(i=1;i<=m;i++)
    	{
    		while(r<q[i].qr)	r++,sk[(v[r]-1)/siz]+=(s[v[r]]==0),s[v[r]]++;
    		while(r>q[i].qr)	s[v[r]]--,sk[(v[r]-1)/siz]-=(s[v[r]]==0),r--;
    		while(l>q[i].ql)	l--,sk[(v[l]-1)/siz]+=(s[v[l]]==0),s[v[l]]++;
    		while(l<q[i].ql)	s[v[l]]--,sk[(v[l]-1)/siz]-=(s[v[l]]==0),l++;
    		if((q[i].qa-1)/siz==(q[i].qb-1)/siz)
    		{
    			for(j=q[i].qa;j<=q[i].qb;j++)	ans[q[i].org]+=(s[j]>0);
    			continue;
    		}
    		for(j=q[i].qa;j<=(q[i].qa-1)/siz*siz+siz&&j<=n;j++)	ans[q[i].org]+=(s[j]>0);
    		for(j=(q[i].qb-1)/siz*siz+1;j<=q[i].qb;j++)	ans[q[i].org]+=(s[j]>0);
    		for(j=(q[i].qa-1)/siz+1;j<(q[i].qb-1)/siz;j++)	ans[q[i].org]+=sk[j];
    	}
    	for(i=1;i<=m;i++)	printf("%d
    ",ans[i]);
    	return 0;
    }

    【BZOJ3236】[Ahoi2013]作业

    别的和上题都一样,就是新增一个求[l,r]中数值∈[a,b]的数的个数,这个怎么搞都可以吧~

    #include <cstdio>
    #include <cstring>
    #include <iostream>
    #include <cmath>
    #include <algorithm>
    using namespace std;
    int n,m,siz;
    struct node
    {
    	int qa,qb,ql,qr,org;
    }q[1000010];
    int v[100010],sk[100010],sv[100010],s[100010],ans[1000010],sum[1000010];
    int rd()
    {
    	int ret=0;	char gc=getchar();
    	while(gc<'0'||gc>'9')	gc=getchar();
    	while(gc>='0'&&gc<='9')	ret=ret*10+gc-'0',gc=getchar();
    	return ret;
    }
    bool cmp(node a,node b)
    {
    	if((a.ql-1)/siz==(b.ql-1)/siz)	return a.qr<b.qr;
    	return (a.ql-1)/siz<(b.ql-1)/siz;
    }
    int main()
    {
    	n=rd(),m=rd();
    	siz=(int)sqrt((double)n);
    	int i,j;
    	for(i=1;i<=n;i++)	v[i]=rd();
    	for(i=1;i<=m;i++)	q[i].ql=rd(),q[i].qr=rd(),q[i].qa=rd(),q[i].qb=rd(),q[i].org=i;
    	sort(q+1,q+m+1,cmp);
    	int l=1,r=0;
    	for(i=1;i<=m;i++)
    	{
    		while(r<q[i].qr)	r++,sk[(v[r]-1)/siz]+=(s[v[r]]==0),s[v[r]]++,sv[(v[r]-1)/siz]++;
    		while(r>q[i].qr)	s[v[r]]--,sv[(v[r]-1)/siz]--,sk[(v[r]-1)/siz]-=(s[v[r]]==0),r--;
    		while(l>q[i].ql)	l--,sk[(v[l]-1)/siz]+=(s[v[l]]==0),s[v[l]]++,sv[(v[l]-1)/siz]++;
    		while(l<q[i].ql)	s[v[l]]--,sv[(v[l]-1)/siz]--,sk[(v[l]-1)/siz]-=(s[v[l]]==0),l++;
    		if((q[i].qa-1)/siz==(q[i].qb-1)/siz)
    		{
    			for(j=q[i].qa;j<=q[i].qb;j++)	ans[q[i].org]+=(s[j]>0),sum[q[i].org]+=s[j];
    			continue;
    		}
    		for(j=q[i].qa;j<=(q[i].qa-1)/siz*siz+siz&&j<=n;j++)	ans[q[i].org]+=(s[j]>0),sum[q[i].org]+=s[j];
    		for(j=(q[i].qb-1)/siz*siz+1;j<=q[i].qb;j++)	ans[q[i].org]+=(s[j]>0),sum[q[i].org]+=s[j];
    		for(j=(q[i].qa-1)/siz+1;j<(q[i].qb-1)/siz;j++)	ans[q[i].org]+=sk[j],sum[q[i].org]+=sv[j];
    	}
    	for(i=1;i<=m;i++)	printf("%d %d
    ",sum[i],ans[i]);
    	return 0;
    }
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/CQzhangyu/p/6805262.html
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