• [SDOI2009] HH的项链


    Description

    HH 有一串由各种漂亮的贝壳组成的项链。HH 相信不同的贝壳会带来好运,所以每次散步完后,他都会随意取出一段贝壳,思考它们所表达的含义。HH 不断地收集新的贝壳,因此,他的项链变得越来越长。有一天,他突然提出了一个问题:某一段贝壳中,包含了多少种不同的贝壳?这个问题很难回答……因为项链实在是太长了。于是,他只好求助睿智的你,来解决这个问题。

    Input

    第一行:一个整数N,表示项链的长度。

    第二行:N 个整数,表示依次表示项链中贝壳的编号(编号为0 到1000000 之间的整数)。

    第三行:一个整数M,表示HH 询问的个数。

    接下来M 行:每行两个整数,L 和R(1 ≤ L ≤ R ≤ N),表示询问的区间。

    Output

    M 行,每行一个整数,依次表示询问对应的答案。

    Range

    对于100%的数据,N <= 500000,M <= 200000。

    Solution

    树状数组+离线处理。
    此题首先应该考虑到这样一个结论:
    对于若干个询问的区间 ([l,r]) ,如果他们的 (r) 都相等的话,那么项链中出现的同一个数字,一定是值关心出现在最右边的那一个的。例如:
    项链是:(1;3;4;5;1)

    那么,对于 (r=5) 的所有的询问来说,第一个位置上的 (1) 完全没有意义,因为(r)已经在第五个 (1) 的右边,对于任何查询的 ([L,5]) 区间来说,如果第一个 (1) 被算了,那么他完全可以用第五个 (1) 来替代。

    因此,我们可以对所有查询的区间按照 (r) 来排序,然后再来维护一个树状数组,这个树状数组是用来干什么的呢?看下面的例子:

    (1;2;1;3)

    对于第一个 (1)(insert(1,1)) 表示第一个位置出现了一个不一样的数字,此时树状数组所表示的每个位置上的数字(不是它本身的值而是它对应的每个位置上的数字)是:(1;0;0;0)

    对于第二个 (2)(insert(2,1)) 此时树状数组表示的每个数字是 (1;1;0;0)

    对于第三个 (1),因为之前出现过 (1) 了,因此首先把那个 (1) 所在的位置删掉 (insert(1,-1)) ,然后在把它加进来 (insert(3,1))。此时每个数字是 (0;1;1;0)

    如果此时有一个询问 ([2,3]),那么直接求 (query(3)-query(2-1)=2) 就是答案。
    摘自题解

    #include<cstdio>
    #include<algorithm>
    #define N 500005
    #define M 200005
    
    int n,m;
    int f[N];
    int val[N];
    int out[M];
    int last[N<<1];
    bool comeup[N<<1];
    
    struct Question{
    	int l,r,idx;
    	friend bool operator<(Question a,Question b){
    		if(a.r!=b.r) return a.r<b.r;
    		return a.l<b.l;
    	}
    }ques[M];
    
    void add(int x,int k){
    	for(;x<=n;x+=x&-x)
    		f[x]+=k;
    }
    
    int query(int x){
    	int tot=0;
    	for(;x;x-=x&-x)
    		tot+=f[x];
    	return tot;
    }
    
    signed main(){
    	scanf("%d",&n);
    	for(int i=1;i<=n;i++)
    		scanf("%d",&val[i]);
    	scanf("%d",&m);
    	for(int i=1;i<=m;i++){
    		scanf("%d%d",&ques[i].l,&ques[i].r);
    		ques[i].idx=i;
    	}
    	std::sort(ques+1,ques+1+m);
    	int now=0;
    	for(int i=1;i<=m;i++){
    		while(now<ques[i].r){
    			now++;
    			if(!comeup[val[now]]){
    				comeup[val[now]]=1;
    				last[val[now]]=now;
    				add(now,1);
    			}
    			else{
    				add(last[val[now]],-1);
    				add(now,1);
    				last[val[now]]=now;
    			}
    		}
    		out[ques[i].idx]=query(ques[i].r)-query(ques[i].l-1);
    	}
    	for(int i=1;i<=m;i++)
    		printf("%d
    ",out[i]);
    	return 0;
    }
    
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