• BZOJ 2038: [2009国家集训队]小Z的袜子(hose)【莫队算法裸题&&学习笔记】


    2038: [2009国家集训队]小Z的袜子(hose)

    Time Limit: 20 Sec  Memory Limit: 259 MB
    Submit: 9894  Solved: 4561
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    Description

    作为一个生活散漫的人,小Z每天早上都要耗费很久从一堆五颜六色的袜子中找出一双来穿。终于有一天,小Z再也无法忍受这恼人的找袜子过程,于是他决定听天由命……
    具体来说,小Z把这N只袜子从1到N编号,然后从编号L到R(L 尽管小Z并不在意两只袜子是不是完整的一双,甚至不在意两只袜子是否一左一右,他却很在意袜子的颜色,毕竟穿两只不同色的袜子会很尴尬。
    你的任务便是告诉小Z,他有多大的概率抽到两只颜色相同的袜子。当然,小Z希望这个概率尽量高,所以他可能会询问多个(L,R)以方便自己选择。

    Input

    输入文件第一行包含两个正整数N和M。N为袜子的数量,M为小Z所提的询问的数量。接下来一行包含N个正整数Ci,其中Ci表示第i只袜子的颜色,相同的颜色用相同的数字表示。再接下来M行,每行两个正整数L,R表示一个询问。

    Output

    包含M行,对于每个询问在一行中输出分数A/B表示从该询问的区间[L,R]中随机抽出两只袜子颜色相同的概率。若该概率为0则输出0/1,否则输出的A/B必须为最简分数。(详见样例)

    Sample Input

    6 4
    1 2 3 3 3 2
    2 6
    1 3
    3 5
    1 6

    Sample Output

    2/5
    0/1
    1/1
    4/15
    【样例解释】
    询问1:共C(5,2)=10种可能,其中抽出两个2有1种可能,抽出两个3有3种可能,概率为(1+3)/10=4/10=2/5。
    询问2:共C(3,2)=3种可能,无法抽到颜色相同的袜子,概率为0/3=0/1。
    询问3:共C(3,2)=3种可能,均为抽出两个3,概率为3/3=1/1。
    注:上述C(a, b)表示组合数,组合数C(a, b)等价于在a个不同的物品中选取b个的选取方案数。
    【数据规模和约定】
    30%的数据中 N,M ≤ 5000;
    60%的数据中 N,M ≤ 25000;
    100%的数据中 N,M ≤ 50000,1 ≤ L < R ≤ N,Ci ≤ N。

    HINT

    Source

    版权所有者:莫涛

    题目链接:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=2038

    分析:莫队算法可以解决一类不修改、离线查询问题。

    写了个直接分段解决的办法。把1~n分成sqrt(n)段。unit = sqrt(n)m个查询先按照第几个块排序,再按照 R排序。然后直接求解。

    学习自kuangbinQAQ

    学习笔记:

    对于一个区间的概率,就是每种颜色选2个相同的方案数的和/总的选择方案数

    化简之后,就是区间内 (每种颜色的数量^2的和-区间长度)/(区间长度*区间长度减1)

    问题变为快速求一个区间内每种颜色数量的平方的和

    线段树?可以每种颜色单独维护平方,但是会被卡

    所以用到了莫队算法

    使用范围:

    可离线且在得到区间[l,r]的答案后,能在O(1)或O(log2n)得到区间[l,r+1]或[l−1,r]的答案

    其实就是找一个数据结构支持插入、删除时维护当前答案。

    这样的话,如果已知[l,r]的答案,要求[l’,r’]的答案,我们很容易通过|l – l’|+|r – r’|次转移内求得。

    抽象成平面上的点,我们要按一定顺序计算每个值,那开销就为曼哈顿距离的和。曼哈顿距离最小生成树

    这里通常用分块解决

    n个数分块

    按区间排序,以左端点所在块内为第一关键字,右端点为第二关键字,进行排序,

    复杂度分析是这样的:
    1、i与i+1在同一块内,r单调递增,所以r是O(n)的。由于有n^0.5块,所以这一部分时间复杂度是n^1.5。
    2、i与i+1跨越一块,r最多变化n,由于有n^0.5块,所以这一部分时间复杂度是n^1.5
    3、i与i+1在同一块内时l变化不超过n^0.5,跨越一块也不会超过n^0.5,由于有m次询问(和n同级),所以时间复杂度是n^1.5
    于是就是O(n^1.5)了

    下面给出AC代码:

      1 #include <bits/stdc++.h>
      2 using namespace std;
      3 typedef long long ll;
      4 const int maxn=50050;
      5 const int minn=50050;
      6 inline int read()
      7 {
      8     int x=0,f=1;
      9     char ch=getchar();
     10     while(ch<'0'||ch>'9')
     11     {
     12         if(ch=='-')
     13             f=-1;
     14         ch=getchar();
     15     }
     16     while(ch>='0'&&ch<='9')
     17     {
     18         x=x*10+ch-'0';
     19         ch=getchar();
     20     }
     21     return x*f;
     22 }
     23 inline void write(int x)
     24 {
     25     if(x<0)
     26     {
     27         putchar('-');
     28         x=-x;
     29     }
     30     if(x>9)
     31         write(x/10);
     32     putchar(x%10+'0');
     33 }
     34 struct Query
     35 {
     36     int L,R,id;
     37 }node[maxn];
     38 ll gcd(ll a,ll b)///求最大公约数
     39 {
     40     return b==0?a:gcd(b,a%b);
     41 }
     42 struct Ans
     43 {
     44     ll a,b;
     45     void reduce()///分数简化操作
     46     {
     47         ll d=gcd(a,b);
     48         a/=d;
     49         b/=d;
     50     }
     51 }ans[maxn];
     52 int a[maxn];
     53 int num[maxn];
     54 int n,m,unit;
     55 bool cmp(Query a,Query b)///把1~n分成sqrt(n)段,unit=sqrt(n)m个查询先按照第几个块排序,再按照R排序,分块处理
     56 {
     57     if(a.L/unit!=b.L/unit)
     58         return a.L/unit<b.L/unit;
     59     else return a.R<b.R;
     60 }
     61 void work()
     62 {
     63     ll temp=0;
     64     memset(num,false,sizeof(num));
     65     int L=1;
     66     int R=0;
     67     for(int i=0;i<m;i++)///莫队算法核心部分
     68     {
     69         while(R<node[i].R)
     70         {
     71             R++;
     72             temp-=(ll)num[a[R]]*num[a[R]];
     73             num[a[R]]++;
     74             temp+=(ll)num[a[R]]*num[a[R]];
     75         }
     76         while(R>node[i].R)
     77         {
     78             temp-=(ll)num[a[R]]*num[a[R]];
     79             num[a[R]]--;
     80             temp+=(ll)num[a[R]]*num[a[R]];
     81             R--;
     82         }
     83         while(L<node[i].L)
     84         {
     85             temp-=(ll)num[a[L]]*num[a[L]];
     86             num[a[L]]--;
     87             temp+=(ll)num[a[L]]*num[a[L]];
     88             L++;
     89         }
     90         while(L>node[i].L)
     91         {
     92             L--;
     93             temp-=(ll)num[a[L]]*num[a[L]];
     94             num[a[L]]++;
     95             temp+=(ll)num[a[L]]*num[a[L]];
     96         }
     97         ans[node[i].id].a=temp-(R-L+1);
     98         ans[node[i].id].b=(ll)(R-L+1)*(R-L);
     99         ans[node[i].id].reduce();
    100     }
    101 }
    102 int main()
    103 {
    104     //freopen("in.txt","r",stdin);
    105     //freopen("out.txt","w",stdout);
    106     while(scanf("%d%d",&n,&m)==2)
    107     {
    108         for(int i=1;i<=n;i++)
    109             a[i]=read();
    110         for(int i=0;i<m;i++)
    111         {
    112             node[i].id=i;
    113             node[i].L=read();
    114             node[i].R=read();
    115         }
    116         unit=(int)sqrt(n);
    117         sort(node,node+m,cmp);
    118         work();
    119         for(int i=0;i<m;i++)
    120         {
    121             printf("%lld/%lld
    ",ans[i].a,ans[i].b);
    122         }
    123     }
    124     return 0;
    125 }
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/ECJTUACM-873284962/p/7109633.html
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