• 51nod 1589 移数博弈【桶排序+链表】


    1589 移数博弈 

    基准时间限制:1 秒 空间限制:262144 KB 分值: 80 难度:5级算法题
     

    小A和小B在玩一个游戏。

    他们拥有一个数列。

    小A在该数列中选择出最大的那个数,然后移出该数列。

    小B在剩下的数列中选择出最大的那个数,并乘上小A的那个值,作为他的答案。

    那么现在问题来了。

    他们现在想换一种玩法,把该数列长度大于等于2的区间(即n*(n-1)/2个区间)单独作为一个数列拿出来,然后做一次上述的游戏,然后计算出小B所有的答案,考虑到输出那么多数比较困难,因此他们想知道所有答案和对 1e9+7取模后的值。

    样例解释:

    该数列为2,0,1,2

    对于1-2的区间答案为0

    对于1-3的区间答案为2

    对于1-4的区间答案为4

    对于2-3的区间答案为0

    对于2-4的区间答案为2

    对于3-4的区间答案为2



    Input
    第一行五个数n,a0,a,b,p(1<=n,a0,a,b,p<=10000000)。
    该数列的构造方法为,a[i]=(a[i-1]*a+b)%p。该数列的下标为1~n。
    Output
    1行,表示答案。
    Input示例
    4 1 1 1 3
    Output示例
    10

    题解:

      设当前为now

      设now之前第一个比他大的数的位置为L1,L1之前第一个比他大的数的位置为L2 

      设now之后第一个比他大的数的位置为R1,R1之后第一个比他大的数的位置为R2 

      那么对于now,其作为次大值存在的区间有:

        1、左端点在[L2+1,L1]之间,右端点在[now,R1-1]之间 

        2、左端点在[L1+1,now]之间,右端点在[R1,R2-1]之间。

      因为此题数据范围n在1~1e7,最大值p范围在1~1e7,所以考虑用桶排序优化合适。

      然后维护一个链表,从小到大枚举数,枚举完就删除,保证每次枚举的数是链表中最小的。这样就可以控制复杂度在O(N)啦。

    代码:

    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    typedef long long ll;
    const int N = 1e7+5;
    const int MOD = 1e9+7;
    int a[N], b[N];//b[i]=j 表示a[j]排序后在i位置
    int vis[N];
    int pre[N], nex[N];
    void del(int now) {//删除now节点
        nex[pre[now]] = nex[now];
        pre[nex[now]] = pre[now];
    }
    int main() {
        int n, aa, bb, p, i, j;
        ll ans = 0;
        scanf("%d%d%d%d%d", &n, &a[0], &aa, &bb, &p);
        for(i = 1; i <= n; ++i) a[i] = (1ll * a[i-1] * aa + bb) % p;
        //桶排序
        for(i = 1; i <= n; ++i) vis[a[i]]++;
        for(i = 1; i < p; ++i) vis[i] += vis[i-1];
        for(i = n; i >= 1; --i) b[vis[a[i]]--] = i;
        //链表
        pre[0] = 0; nex[n+1] = n+1;
        for(i = 1; i <= n; ++i) {
            pre[i] = i - 1;
            nex[i] = i + 1;
        }
        for(i = 1; i <= n; ++i) {
            int now = b[i];
            int l1 = pre[now];
            int l2 = pre[l1];
            int r1 = nex[now];
            int r2 = nex[r1];
            ans = (ans + (1ll*a[now]*a[l1]%MOD*(l1-l2)%MOD*(r1-now)%MOD)) % MOD;
            ans = (ans + (1ll*a[now]*a[r1]%MOD*(now-l1)%MOD*(r2-r1)%MOD)) % MOD;
            del(now);
        }
        printf("%lld
    ", ans);
        return 0;
    }
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/GraceSkyer/p/8811263.html
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