4540: [Hnoi2016]序列
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给定长度为n的序列:a1,a2,…,an,记为a[1:n]。类似地,a[l:r](1≤l≤r≤N)是指序列:al,al+1,…,ar-
1,ar。若1≤l≤s≤t≤r≤n,则称a[s:t]是a[l:r]的子序列。现在有q个询问,每个询问给定两个数l和r,1≤l≤r
≤n,求a[l:r]的不同子序列的最小值之和。例如,给定序列5,2,4,1,3,询问给定的两个数为1和3,那么a[1:3]有
6个子序列a[1:1],a[2:2],a[3:3],a[1:2],a[2:3],a[1:3],这6个子序列的最小值之和为5+2+4+2+2+2=17。
Input
输入文件的第一行包含两个整数n和q,分别代表序列长度和询问数。接下来一行,包含n个整数,以空格隔开
,第i个整数为ai,即序列第i个元素的值。接下来q行,每行包含两个整数l和r,代表一次询问。
Output
对于每次询问,输出一行,代表询问的答案。
Sample Input
5 2 4 1 3
1 5
1 3
2 4
3 5
2 5
Sample Output
17
11
11
17
HINT
1 ≤N,Q ≤ 100000,|Ai| ≤ 10^9
题解:
这道题我刚拿到手被打懵了……但其实这道题有明显的2个特征:
第一,这是区间统计类问题;第二,没要求在线
这样的话我们就考虑一些离线的区间统计算法,首先想到的大概都是莫队。
那么莫队可行吗?我们以从[l,r]转移到[l,r+1]为例,考虑每一次端点移动时带来的影响。如果这样可做,其他三种情况肯定是类似的。
在移动之后,新增了[l,r+1],[l+1,r+1],[l+2,r+1],......,[r+1,r+1]这一些区间。
我们考虑新区间最小的数,设其为a[x],那么,显然有:
从[l,r+1]到[x,r+1]这些区间的最小值都不会是a[r+1],而[x+1,r+1]到[r+1,r+1]这些区间的最小值不确定
因此当转移时,记录变量ans+=(x-l+1)*a[x]+卫龙
那么现在的问题是,卫龙是啥?怎么计算?
不难看出,卫龙指的就是从[x+1,r+1]到[r+1,r+1]这些区间的最小值之和,如果直接对它暴力计算显然不行,因此我们换一种思路。
设f[i]为以i为右端点的区间最小值之和,那么对于上面所说的r和x,由于a[x]是区间最小值,故对于
任何y<=x,区间[y,x],[y,r+1]的最小值肯定不会发生变化,而如果y>x,我们已经在f里加过了
那么显然 f[r+1]-f[x]就是我们要求的卫龙了因此得到转移的式子ans+=(x-l+1)*a[x]+f[r+1]-f[x]
而对f数组的计算可以递推处理,设a[x]为左数第一个小于a[i]的数,那么有f[i]=f[x]+(i-x)*a[i]
正确性很显然,在x以右的区间最小值一定是a[i],而由于x的性质,x及x左边的区间最小值在区间右端点右移后也不会变化
这样我们可以用一个单调栈,在O(n)的时间内计算f数组
这样,这道题就可以做了,只要再把区间左端点移动的情况考虑一下,再计算一个新的f1数组表示以i为左端点的区间最小值之和即可
代码见下:
1 #include <cstdio> 2 #include <cstring> 3 #include <cmath> 4 #include <algorithm> 5 using namespace std; 6 typedef long long LL; 7 const int N=100100; 8 struct quest{int id,l,r;}q[N]; 9 int n,m,len; 10 int minpos[N][18],bin[20],belong[N],stack[N]; 11 LL a[N],l_f[N],r_f[N],ans[N],minv[N][18]; 12 inline bool mt(const quest &a,const quest &b) 13 { 14 if(belong[a.l]==belong[b.l])return a.r<b.r; 15 return belong[a.l]<belong[b.l]; 16 } 17 inline void intn() 18 { 19 scanf("%d%d",&n,&m);len=sqrt(n+0.5); 20 for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%lld",&a[i]),belong[i]=(i-1)/len+1; 21 for(int i=1;i<=m;i++)q[i].id=i,scanf("%d%d",&q[i].l,&q[i].r); 22 sort(q+1,q+m+1,mt); 23 for(int i=1;i<=n;i++)minv[i][0]=a[i],minpos[i][0]=i; 24 bin[0]=1;for(int i=1;i<=18;i++)bin[i]=bin[i-1]<<1; 25 for(int i=1;bin[i]<=n;i++) 26 for(int j=1;j+bin[i]-1<=n;j++) 27 { 28 minv[j][i]=min(minv[j][i-1],minv[j+bin[i-1]][i-1]); 29 if(minv[j][i]==minv[j][i-1])minpos[j][i]=minpos[j][i-1]; 30 else minpos[j][i]=minpos[j+bin[i-1]][i-1]; 31 } 32 int i,top; 33 for(i=1,top=0;i<=n;i++) 34 { 35 while(top&&a[stack[top]]>a[i])top--; 36 l_f[i]=l_f[stack[top]]+(i-stack[top])*a[i]; 37 stack[++top]=i; 38 } 39 for(i=n,top=0;i;i--) 40 { 41 while(top&&a[stack[top]]>=a[i])top--; 42 if(top)r_f[i]=r_f[stack[top]]+(stack[top]-i)*a[i]; 43 else r_f[i]=(n-i+1)*a[i]; 44 stack[++top]=i; 45 } 46 } 47 inline int query(int l,int r) 48 { 49 int k=0;while(bin[k]<=r-l+1)k++; 50 k--;if(minv[l][k]<minv[r-bin[k]+1][k])return minpos[l][k]; 51 else return minpos[r-bin[k]+1][k]; 52 } 53 int main() 54 { 55 intn();int mpos,l=1,r=1;LL tmp=a[1]; 56 for(int i=1;i<=m;i++) 57 { 58 while(r<q[i].r) 59 r++,mpos=query(l,r),tmp+=l_f[r]-l_f[mpos]+(LL)(mpos-l+1)*a[mpos]; 60 while(r>q[i].r) 61 mpos=query(l,r),tmp-=l_f[r]-l_f[mpos]+(LL)(mpos-l+1)*a[mpos],r--; 62 while(l<q[i].l) 63 mpos=query(l,r),tmp-=r_f[l]-r_f[mpos]+(LL)(r-mpos+1)*a[mpos],l++; 64 while(l>q[i].l) 65 l--,mpos=query(l,r),tmp+=r_f[l]-r_f[mpos]+(LL)(r-mpos+1)*a[mpos]; 66 ans[q[i].id]=tmp; 67 } 68 for(int i=1;i<=m;i++) 69 printf("%lld ",ans[i]); 70 }