• [Poi2010]Monotonicity 2


    题目描述

    给出N个正整数a[1..N],再给出K个关系符号(>、<或=)s[1..k]。
    选出一个长度为L的子序列(不要求连续),要求这个子序列的第i项和第i+1项的的大小关系为s[(i-1)mod K+1]。
    求出L的最大值。

    输入

    第一行两个正整数,分别表示N和K (N, K <= 500,000)。
    第二行给出N个正整数,第i个正整数表示a[i] (a[i] <= 10^6)。
    第三行给出K个空格隔开关系符号(>、<或=),第i个表示s[i]。

    输出

    一个正整数,表示L的最大值。

    样例输入

    7 3
    2 4 3 1 3 5 3
    < > =
    
    

    样例输出

    6
    
    
    这道题显然一看就是DP,(证明太明显不想证)话说考试A掉这题后老师让去讲,我就去讲:(恩,你们都会n^2 DP对吧,那么怎么优化到nlogn呢) woc?dp怎么保证对。。

    (&##!@……)呃,一脸懵逼的我,我只是来讲个线段树优化。。

    呃,假装这个DP是对的,那么就有N^2的转移:

    for(int i=1;i<=n;i++){
        for(int j=1;j<i;j++){
            int op = f[j]%k;
            if(!op)op=k;
            if(p[op]=='<'&&a[i]>a[j])f[i]=Max(f[i],f[j]+1);
            if(p[op]=='='&&a[i]==a[j])f[i]=Max(f[i],f[j]+1);
            if(p[op]=='>'&&a[i]<a[j])f[i]=Max(f[i],f[j]+1);
        }
        Ans=Max(Ans,f[i]);
    }


    显然,这是O(N^2)的算法,那么再考虑一下如果只有<怎么优化为logn,当j能更新i的时候,当且仅当a[j]<a[i]且i<j 可以用树状数组优化,用权值树状数组求前缀的最大值更新就好,那么这道题可以类似过来,可以对每一个符号建一颗线段树,然后就可以实现O(logn)转移了

    注:等号搞个数组记录下就好了,考试时候懒得搞了。

    #include <stdio.h>
    #include <cstring>
    const int MAXN = 500005;
    int n,k,p[MAXN],a[MAXN],Ans,f[MAXN],mx;
    int tree[MAXN<<3][3];
     
     
    template<typename _t>
    inline _t read(){
        _t x=0,f=1;
        char ch=getchar();
        for(;ch>'9'||ch<'0';ch=getchar())if(ch=='-')f=-f;
        for(;ch>='0'&&ch<='9';ch=getchar())x=x*10+(ch^48);
        return x*f;
    }
     
    inline int Max(int a,int b){return a>b?a:b;}
    inline int Min(int a,int b){return a<b?a:b;}
     
    void Update(int o,int l,int r,int x,int val,int op){
        if(l==r){
            tree[o][op]=Max(val,tree[o][op]);
            return;
        }
        int m=l+r>>1;
        if(x<=m)Update(o<<1,l,m,x,val,op);
        else Update(o<<1|1,m+1,r,x,val,op);
        tree[o][op]=Max(tree[o<<1][op],tree[o<<1|1][op]);
    }
     
    int Query(int o,int l,int r,int x,int y,int op){
        if(x>y)return 0;
        if(x<=l&&r<=y)return tree[o][op];
        int m=l+r>>1,ans=0;
        if(x<=m)ans=Max(Query(o<<1,l,m,x,y,op),ans);
        if(m<y)ans=Max(Query(o<<1|1,m+1,r,x,y,op),ans);
        return ans;
    }
     
    int main(){
        //freopen("mot.in","r",stdin);
        //freopen("mot.out","w",stdout);
        n=read<int>();k=read<int>();
        for(int i=1;i<=n;i++)a[i]=read<int>(),mx=Max(mx,a[i]);
        for(int i=1;i<=k;i++){
            char ch=getchar();
            while(ch!='>'&&ch!='<'&&ch!='=')ch=getchar();
            switch(ch){
                case '<':p[i]=0;break;
                case '=':p[i]=2;break;
                case '>':p[i]=1;break;
            }
        }
        //T[0]  < 
    	//T[1]  > 
    	//T[2]  =
        Update(1,1,mx,a[1],1,p[1]);
         
        for(int i=2;i<=n;i++){
            int ans1=Query(1,1,mx,1,a[i]-1,0);
            int ans2=Query(1,1,mx,a[i]+1,mx,1);
            int ans3=Query(1,1,mx,a[i],a[i],2);
            f[i]=Max(ans1,Max(ans2,ans3))+1;
            int op = f[i]%k;
            if(!op)op=k;
            Ans=Max(f[i],Ans);
            Update(1,1,mx,a[i],f[i],p[op]);
        }
        printf("%d
    ",Ans);
    }











    
    

    
    
                
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/Cooook/p/7738505.html
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