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Description
作为一个生活散漫的人,小Z每天早上都要耗费很久从一堆五颜六色的袜子中找出一双来穿。终于有一天,小Z再也无法忍受这恼人的找袜子过程,于是他决定听天由命……
具体来说,小Z把这N只袜子从1到N编号,然后从编号L到R(L 尽管小Z并不在意两只袜子是不是完整的一双,甚至不在意两只袜子是否一左一右,他却很在意袜子的颜色,毕竟穿两只不同色的袜子会很尴尬。
你的任务便是告诉小Z,他有多大的概率抽到两只颜色相同的袜子。当然,小Z希望这个概率尽量高,所以他可能会询问多个(L,R)以方便自己选择。
Input
输入文件第一行包含两个正整数N和M。N为袜子的数量,M为小Z所提的询问的数量。接下来一行包含N个正整数Ci,其中Ci表示第i只袜子的颜色,相同的颜色用相同的数字表示。再接下来M行,每行两个正整数L,R表示一个询问。
Output
包含M行,对于每个询问在一行中输出分数A/B表示从该询问的区间[L,R]中随机抽出两只袜子颜色相同的概率。若该概率为0则输出0/1,否则输出的A/B必须为最简分数。(详见样例)
Sample Input
1 2 3 3 3 2
2 6
1 3
3 5
1 6
Sample Output
0/1
1/1
4/15
【样例解释】
询问1:共C(5,2)=10种可能,其中抽出两个2有1种可能,抽出两个3有3种可能,概率为(1+3)/10=4/10=2/5。
询问2:共C(3,2)=3种可能,无法抽到颜色相同的袜子,概率为0/3=0/1。
询问3:共C(3,2)=3种可能,均为抽出两个3,概率为3/3=1/1。
注:上述C(a, b)表示组合数,组合数C(a, b)等价于在a个不同的物品中选取b个的选取方案数。
【数据规模和约定】
30%的数据中 N,M ≤ 5000;
60%的数据中 N,M ≤ 25000;
100%的数据中 N,M ≤ 50000,1 ≤ L < R ≤ N,Ci ≤ N。
HINT
莫队算法:
如果我们已知[l,r]的答案,能在O(1)时间内得到[l+1,r]的答案以及[l,r-1]的答案,那么就可以使用莫队算法。时间复杂度为O(n*sqrt(n)),如果能在logn时间内得到[l+1,r]的答案以及[l,r-1]的答案(如用数据结构维护),那么时间复杂度就变为O(n^1.5*logn).
做法:我们可以先把长度为n的区间分成sqrt(n)段,把所有的询问先按照左端点所在所分段数的大小排序,在相同段数的询问按右端点从小到大排序,使用两个指针l,r,然后我们按段数的顺序依次处理询问.那么指针的变化量就是时间复杂度。我们先看r指针的变化量,所分的每一段询问中,因为r是递增的,所以r的变化量为n,又因为有sqrt(n)段,所以r指针的时间复杂度是O(n*sqrt(n)).再看l指针,因为l在每一段的变化范围是sqrt(n),最多变化m次,所以它的时间复杂度是O(m*sqrt(n)),所以总的时间复杂度是O((n+m)*sqrt(n) ).
#include<iostream>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<math.h>
#include<vector>
#include<map>
#include<set>
#include<queue>
#include<stack>
#include<string>
#include<algorithm>
using namespace std;
typedef long long ll;
#define inf 99999999
#define pi acos(-1.0)
#define maxn 50050
ll gcd(ll a,ll b){
return (b>0)?gcd(b,a%b):a;
}
ll unit;
struct node{
ll l,r,idx;
}b[maxn];
struct node1{
ll x,y;
}ans[maxn];
bool cmp(node a,node b){
if(a.l/unit != b.l/unit )return a.l/unit < b.l/unit;
return a.r<b.r;
}
ll a[maxn],cnt[maxn];
node1 jianhua(ll x,ll y){
node1 temp;
if(x==0){
temp.x=0;temp.y=1;
}
else{
ll t=gcd(x,y);
x=x/t;y=y/t;
temp.x=x;temp.y=y;
}
return temp;
}
int main()
{
ll n,m,l,r,x,y;
int i,j;
while(scanf("%lld%lld",&n,&m)!=EOF)
{
for(i=1;i<=n;i++){
scanf("%lld",&a[i]);
}
unit=(ll)sqrt(n);
for(i=1;i<=m;i++){
scanf("%lld%lld",&b[i].l,&b[i].r);
b[i].idx=i;
}
sort(b+1,b+1+m,cmp);
memset(cnt,0,sizeof(cnt));
l=1;r=0;//初始化时l=1,r=0,这里要重点看!
x=y=0;
for(i=1;i<=m;i++){
while(r<b[i].r){
r++;
x-=cnt[a[r] ]*cnt[a[r] ];
cnt[a[r] ]++;
x+=cnt[a[r] ]*cnt[a[r] ];
}
while(r>b[i].r){
x-=cnt[a[r] ]*cnt[a[r] ];
cnt[a[r] ]--;
x+=cnt[a[r] ]*cnt[a[r] ];
r--;
}
while(l<b[i].l){
x-=cnt[a[l] ]*cnt[a[l] ];
cnt[a[l] ]--;
x+=cnt[a[l] ]*cnt[a[l] ];
l++;
}
while(l>b[i].l){
l--;
x-=cnt[a[l] ]*cnt[a[l] ];
cnt[a[l] ]++;
x+=cnt[a[l] ]*cnt[a[l] ];
}
ans[b[i].idx ]=jianhua(x-(r-l+1),(r-l)*(r-l+1) );
}
for(i=1;i<=m;i++){
printf("%lld/%lld
",ans[i].x,ans[i].y);
}
}
return 0;
}