有一个结论:
当 ((1,1)) 不能抵达 ((2,n)) 时,必定存在一个点对,这两个点的值均为真,且坐标中的 (x) 互异,(y) 的差 (leq 1)
这个结论的正确性感觉非常显然,就不多说了。
下图可以形象地解释点对的位置关系。
那对于每个点的值,只要开一个数组 f[i][j] 记录一下即可。
有了上述结论,我们记一个变量 (cnt) 表示 " 有多少对满足上述结论的点对 " ,则 (cnt=0) 时,((1,1)) 可以抵达 ((2,n)) ,反之不可抵达。重点在于如何维护 (cnt) 。
对于每次反转的点 ((x,y)) ,我们都需要往 (cnt) 里 扣除 (/) 补上 ((x,y)) 的贡献,具体的:(为了方便异或 (x) 从 (0) 到 (1)
若 (f[x][y]=1) ,令 (cnt-=f[x xor 1][y-1]+f[x xor 1][y]+f[x xor 1][y+1]),(f[x][y]=0)
若 (f[x][y]=0) ,令 (cnt+=f[x xor 1][y-1]+f[x xor 1][y]+f[x xor 1][y+1]),(f[x][y]=1)
这样就可以起到维护 (cnt) 的效果了,时间复杂度 (O(n)) 。
Code 部分
#include<cstdio>
#define RI rgeister int
using namespace std;
inline int read()
{
int x=0,f=1;char s=getchar();
while(s<'0'||s>'9'){if(s=='-')f=-f;s=getchar();}
while(s>='0'&&s<='9'){x=x*10+s-'0';s=getchar();}
return x*f;
}
const int N=100100;
int n,q;
int f[2][N];
int cnt;
int main()
{
n=read(),q=read();
while(q--)
{
int x=read()-1,y=read();
switch(f[x][y])
{
case 1:{
cnt-=f[x^1][y-1]+f[x^1][y]+f[x^1][y+1];
f[x][y]=0;
break;
}
case 0:{
cnt+=f[x^1][y-1]+f[x^1][y]+f[x^1][y+1];
f[x][y]=1;
break;
}
}
puts(!cnt?"Yes":"No");
}
return 0;
}
[thanks for watching
]