• bzoj 4631: 踩气球 线段树


    题目:

    Description

    六一儿童节到了, SHUXK 被迫陪着M个熊孩子玩一个无聊的游戏:有N个盒子从左到右排成一排,第i个盒子里装着Ai个气球。
    SHUXK 要进行Q次操作,每次从某一个盒子里拿出一个没被踩爆的气球,然后熊孩子们就会立刻把它踩爆。
    这M个熊孩子每个人都指定了一个盒子区间[Li, Ri]。 如果某一个时刻,一个熊孩子发现自己选定的盒子区间[Li, Ri]中的所
    有气球都已经被踩爆了,他就会非常高兴(显然之后他一直会很高兴)。
    为了不辜负将自己的任务强行塞给 SHUXK 的那个人的期望, SHUXK 想向你询问:
    他每次操作过后会有多少个熊孩子很高兴。
    Input

    第一行包含两个正整数N和M,分别表示盒子和熊孩子的个数。
    第二行包含N个正整数Ai( 1 < = Ai < = 10^5),表示每个盒子里气球的数量。
    以下M行每行包含两个正整数Li, Ri( 1 < = Li < = Ri < = N),分别表示每一个熊孩子指定的区间。
    以下一行包含一个正整数Q,表示 SHUXK 操作的次数。
    以下Q行每行包含一个正整数X,表示这次操作是从第X个盒子里拿气球。为
    了体现在线,我们对输入的X进行了加密。
    假设输入的正整数是x',那么真正的X = (x' + Lastans − 1)Mod N + 1。其
    中Lastans为上一次询问的答案。对于第一个询问, Lastans = 0。
    输入数据保证1 < = x' < = 10^9, 且第X个盒子中有尚未被踩爆的气球。
    N < = 10^5 ,M < = 10^5 Q < = 10^5
    Output

    包含Q行,每行输出一个整数,表示 SHUXK 一次操作后询问的
    答案的顺序应与输入数据的顺序保持一致。

    题解:

    这道题貌似有很多解法,那我就说说我的做法吧.
    首先用一维数组把问题简化.
    然后就是每次操作之后求有多少的区间变成了全部为0的区间
    但是我们发现有很多区间都要进行询问,我们不可能遍历所有区间去查找
    所以我们考虑每次修改单点会对哪些区间造成影响
    一次修改会对线段树上的logn的区间造成影响,所以我们看有多少询问区间覆盖了这个区间
    也就是吧询问区间拆成线段树的多个区间组合,发现最多也是logn的
    所以用链表维护一个线段树区间上表示的询问区间即可。
    感觉这个做法挺简单的,不用高级数据结构

    #include <cstdio>
    #include <cstring>
    #include <algorithm>
    using namespace std;
    typedef long long ll;
    inline void read(int &x){
    	x=0;char ch;bool flag = false;
    	while(ch=getchar(),ch<'!');if(ch == '-') ch=getchar(),flag = true;
    	while(x=10*x+ch-'0',ch=getchar(),ch>'!');if(flag) x=-x;
    }
    const int maxn = 100010;
    struct Node{
    	int id,next;
    }G[maxn*20];
    int head[maxn<<2],cnt;
    inline void add(int u,int v){
    	G[++cnt].id = v;
    	G[cnt].next = head[u];
    	head[u] = cnt;
    }
    int T[maxn<<2],num[maxn],a[maxn];
    inline void build(int rt,int l,int r){
    	if(l == r){
    		T[rt] = (bool)a[l];
    		return ;
    	}
    	int mid = l+r >> 1;
    	build(rt<<1,l,mid);
    	build(rt<<1|1,mid+1,r);
    	T[rt] = T[rt<<1] + T[rt<<1|1];
    }
    inline void insert(int rt,int l,int r,int L,int R,int nw){
    	if(L <= l && r <= R){
    		num[nw] ++;
    		add(rt,nw);
    		return ;
    	}
    	int mid = l+r >> 1;
    	if(L <= mid) insert(rt<<1,l,mid,L,R,nw);
    	if(R >  mid) insert(rt<<1|1,mid+1,r,L,R,nw);
    }
    int ans = 0;
    inline void set(int u){
    	for(int i = head[u];i;i=G[i].next){
    		if(--num[G[i].id] == 0) ++ ans;
    	}head[u] = 0;
    }
    inline void modify(int rt,int l,int r,int pos){
    	if(l == r){
    		T[rt] = 0;set(rt);
    		return ;
    	}
    	int mid = l+r >> 1;
    	if(pos <= mid) modify(rt<<1,l,mid,pos);
    	else modify(rt<<1|1,mid+1,r,pos);
    	T[rt] = T[rt<<1] + T[rt<<1|1];
    	if(T[rt] == 0) set(rt);
    }
    int main(){
    	int n,m;read(n);read(m);
    	for(int i=1;i<=n;++i) read(a[i]);
    	build(1,1,n);int u,v;
    	for(int i=1;i<=m;++i){
    		read(u);read(v);
    		insert(1,1,n,u,v,i);
    	}
    	int q;read(q);
    	while(q--){
    		read(u);u = (u + ans - 1) % n + 1;
    		if(--a[u] == 0) modify(1,1,n,u);
    		printf("%d
    ",ans);
    	}
    	getchar();getchar();
    	return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/Skyminer/p/6550826.html
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