单调队列的练习题解
前言:
在上一篇学习记录中,单调队列给出了几道练习题,因为这两道题的算法以及思路相差无几(几乎可以算是双倍经验quq),所以就在这里集中写一下相关的题解
前置知识:
见:队列专题(queue、priority_queue、deque) qvq
切蛋糕:
-
题目简述:
给定n个元素的值Pi,窗口最大限度m,要求找出连续k(0<=k<=m)个元素,使得这些元素和最大,输出这个最大值 -
数据范围:
对100%的数据,M≤N≤500000,|Pi|≤500。 答案保证在2^31-1之内 -
算法:
单调队列deque&前缀和 -
解题思路:
(1)看到求连续一段区间最大值问题,便想到了用前缀和来维护,再循环模拟k的取值,然后每次用ans来比较取最大值
(2)打出纯前缀和代码,会得到40pts,其它意料之中的T掉,说明肯定还有其他算法
(3)我们需要维护长度为k的最大前缀和,所以想到了使用单调队列(好勉强啊...说实话不看算法标签我肯定想不到)
(4)单调队列的实现:当队尾存储的前缀和大于当前前缀和时,将当前前缀和存入队列中(因为计算前缀和需要减去前面的,不好理解可以看代码),再判断当前队首元素是否在窗口限度以内,最后用ans比较存储最大值再输出即可
- 代码Code:
(1)40pts的纯前缀和代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,m,ans,a[1000001],sum[1000001];
int main() {
scanf("%d%d",&n,&m);
for(register int i=1;i<=n;i++) {
scanf("%d",&a[i]);
sum[i]=sum[i-1]+a[i];
}
for(register int k=1;k<=m;k++) {
for(register int i=k;i<=n;i++) {
ans=max(ans,sum[i]-sum[i-k]);
}
}
printf("%d",ans);
return 0;
}
(2)AC的前缀和+单调队列代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,m,ans,a[5000001],sum[5000001];
deque<int> shan;
int main() {
scanf("%d%d",&n,&m);
for(register int i=1;i<=n;i++) {
scanf("%d",&a[i]);
sum[i]=sum[i-1]+a[i];
}
for(register int i=1;i<=n;i++) {
while(!shan.empty()&&sum[shan.back()]>sum[i]) shan.pop_back();
shan.push_back(i);
while(shan.front()<i-m) shan.pop_front();
ans=max(ans,sum[i]-sum[shan.front()]);
}
printf("%d",ans);
return 0;
}
好消息,坏消息:
-
题目简述:
给定n个消息的好坏度Ai,要求找出所有满足在告诉Boss全部消息过程中老板心情一直不低于0的方案总数 -
数据范围:
对于100%数据n<=10^6,-1000 <= Ai <= 1000 -
算法:
前缀和&单调队列deque -
解题思路:
(1)还是先暴力一发,能得到75pts,因为时间复杂度是O(n^2),所以考虑优化
(2)因为是区间,所以还要使用前缀和来维护区间最值
(3)但是这道题并不是单独的求某一区间的最值,而是要求某一区间内的前缀和都不小于0,所以我们会想到合并石子的思路:破环为链
(4)开两倍数组,复制一遍前n个数,这样方便我们枚举所有情况,然后使用单调队列求出某一区间内的前缀和的最小值,再判断减去前面的前缀和后是否小于0,不是的话方案数++,于是我们就有了A掉这道题的满分思路
- 代码Code:
(1)75pts的暴力前缀和:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int read(){
int x=0,f=1;
char ch=getchar();
while(ch<'0' || ch>'9'){ if(ch=='-') f=-1;ch=getchar();}//读取正负号
while(ch>='0' && ch<='9'){x=(x<<3)+(x<<1)+ch-'0';ch=getchar();}//x<<3=x*8,x<<1=x*2,合起来便是x*10了
return x*f;
}
int n;
int a[2000005];
int sum[2000005];
bool check(int now) {
for(register int j=0; j<n; j++) {
if(sum[now+j]-sum[now-1]<0) return false;
}
return true;
}
int main() {
n=read();
// scanf("%d",&n);
for(register int i=1; i<=n; i++) {
a[i]=read();
// scanf("%d",&a[i]);
a[i+n]=a[i];
sum[i]=sum[i-1]+a[i];
}
int tot=1;
for(register int i=n+1; i<=2*n-1; i++) {
sum[i]=sum[i-1]+a[tot];
tot++;
}
int ans=0;
for(register int i=1; i<=n; i++) {
if(check(i)==true) ans++;
}
printf("%d",ans);
return 0;
}
(2)单调队列+前缀和的满分代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,ans,a[2000010],sum[2000010];
deque<int> shan;
int main() {
scanf("%d",&n);
for(register int i=1;i<=n;i++) {
scanf("%d",&a[i]);
a[i+n]=a[i]; //破环为链
}
for(register int i=1;i<2*n;i++) sum[i]=sum[i-1]+a[i]; //记录前缀和
for(register int i=1;i<2*n;i++) { //枚举
while(!shan.empty()&&sum[shan.back()]>=sum[i]) shan.pop_back(); //deque来维护前缀和最小值
shan.push_back(i);
if(i>=n) {
while(!shan.empty()&&shan.front()<i-n) shan.pop_front(); //处理队首元素超过窗口最大限度的情况(本题窗口限度就是n)
if(sum[shan.front()]>=sum[i-n]) ans++; //如果满足条件,方案数++
}
}
printf("%d",ans);
return 0;
}
吐槽一下:我真的是炒鸡炒鸡蒻啊啊啊啊!!!第二个做法的代码里面前缀和只记录了前n个数的前缀和(晕)...结果...结果...调了半个多小时求助旁边的WS大佬才发现(我去QAQ)
再来一发WS大佬的题解:好消息,坏消息