• P3168 [CQOI2015]任务查询系统(主席树)


    题目描述

    最近实验室正在为其管理的超级计算机编制一套任务管理系统,而你被安排完成其中的查询部分。超级计算机中的任务用三元组(Si,Ei,Pi)描述,(Si,Ei,Pi)表示任务从第Si秒开始,在第Ei秒后结束(第Si秒和Ei秒任务也在运行),其优先级为Pi。同一时间可能有多个任务同时执行,它们的优先级可能相同,也可能不同。调度系统会经常向查询系统询问,第Xi秒正在运行的任务中,优先级最小的Ki个任务(即将任务按照优先级从小到大排序后取前Ki个)的优先级之和是多少。特别的,如果Ki大于第Xi秒正在运行的任务总数,则直接回答第Xi秒正在运行的任务优先级之和。上述所有参数均为整数,时间的范围在1到n之间(包含1和n)。

    输入输出格式

    输入格式:

    输入文件第一行包含两个空格分开的正整数m和n,分别表示任务总数和时间范围。接下来m行,每行包含三个空格分开的正整数Si、Ei和Pi(Si<=Ei),描述一个任务。接下来n行,每行包含四个空格分开的整数Xi、Ai、Bi和Ci,描述一次查询。查询的参数Ki需要由公式 Ki=1+(Ai*Pre+Bi) mod Ci计算得到。其中Pre表示上一次查询的结果,对于第一次查询,Pre=1。

    输出格式:

    输出共n行,每行一个整数,表示查询结果。

    输入输出样例

    输入样例#1: 复制

    4 3
    1 2 6
    2 3 3
    1 3 2
    3 3 4
    3 1 3 2
    1 1 3 4
    2 2 4 3

    输出样例#1: 复制

    2
    8
    11

    说明

    样例解释

    K1 = (1*1+3)%2+1 = 1

    K2 = (1*2+3)%4+1 = 2

    K3 = (2*8+4)%3+1 = 3

    对于100%的数据,1<=m,n,Si,Ei,Ci<=100000,0<=Ai,Bi<=100000,1<=Pi<=10000000,Xi为1到n的一个排列


    题解

    首先我们来看一下我们面临的问题

    1.我们要求前(kth)的优先级的和。
    那么我们比较(kth)时就不能一直到(left==right)(return)了。
    可以考虑查询左子树 (le) kth 时直接加上左子树再去查询右子树。

    2.任务会消失。
    考虑一手差分数组。
    为什么?当任务出现时我们对任务出现的时间的数组+k,对任务消失的时间+1的数组-k,这样开始到消失的区间都加上了一个k值。

    3.难调
    壮士自重


    代码

    #include<cstdio>
    #include<cstring>
    #include<cmath>
    #include<algorithm>
    #include<iostream>
    #define ll long long
    using namespace std;
    const int N=100005;
    ll tr[N<<6],n,m,q,p[N<<6],hs[N<<6],cnt,k;
    struct nod{
        ll v,t,hs,cnt;
    }ch[N<<6];
    struct node{
        ll l,r,cnt,vi;
    }t[N<<6];
    ll read()
    {
        ll x=0,w=1;char ch=getchar();
        while(ch>'9'||ch<'0'){if(ch=='-')w=-1;ch=getchar();}
        while(ch>='0'&&ch<='9')x=x*10+ch-'0',ch=getchar();
        return x*w;
    }
    
    int build(int left,int right){
        int mid=(left+right)>>1;
        int root=++cnt;
        if(left<right){
            t[root].l=build(left,mid);
            t[root].r=build(mid+1,right);
        }
        return root;
    }
    
    int update(int pre,int left,int right,int id){
        int root=++cnt;
        t[root].l=t[pre].l;t[root].r=t[pre].r;
        t[root].vi=t[pre].vi+ch[id].v;
        t[root].cnt=t[pre].cnt+ch[id].cnt;
        int mid=(left+right)>>1;
        if(left<right){
            if(ch[id].hs<=mid) t[root].l=update(t[pre].l,left,mid,id);
            else t[root].r=update(t[pre].r,mid+1,right,id);
        }return root; 
    }
    
    ll query(int pos,int left,int right,int kk){
        int mid=(left+right)>>1;
        if(left==right){if(t[pos].cnt!=0)return t[pos].vi/t[pos].cnt*kk;return 0;}
        else {
            if(t[t[pos].l].cnt>kk) return query(t[pos].l,left,mid,kk);
            else return query(t[pos].r,mid+1,right,kk-t[t[pos].l].cnt)+t[t[pos].l].vi;
        }
    }
    
    bool cmp(nod a,nod b){
        return a.t<b.t;
    }
    
    int main()
    {
        n=read();q=read();
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            int x=read(),y=read();p[i]=read();
            ch[++k].t=x;ch[k].cnt=1;ch[k].v=p[i];hs[k]=p[i];
            ch[++k].t=y+1;ch[k].cnt=-1;ch[k].v=-p[i];hs[k]=p[i];
        }
        sort(p+1,p+n+1);
        m=unique(p+1,p+n+1)-p-1;
        tr[0]=build(1,m);
        for(int i=1;i<=k;i++)
        ch[i].hs=hs[i]=lower_bound(p+1,p+m+1,hs[i])-p;
        sort(ch+1,ch+k+1,cmp);
        for(int i=1;i<=k;i++)
        {
            int t1=ch[i].t,t2=ch[i-1].t;
            while(t1-t2>1)
            {
                t2++;
                tr[t2]=tr[t2-1];
            }
            tr[t1]=update(tr[ch[i-1].t],1,m,i);
        }
        ll last=1;
        for(int i=1;i<=q;i++)
        {
            int x=read(),a=read(),b=read(),c=read();
            ll k=1+(a*last+b)%c;
            k=min(k,t[tr[x]].cnt);
            printf("%lld
    ",last=query(tr[x],1,m,k));
        }
        return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/hhh1109/p/9247325.html
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