• SPOJ GSS2 Can you answer these queries II


    很好的一道题,想了很久。首先突破的是,可以找到枚举其中一边,假设是尾部y,然后快速找出满足条件的最大的头部x,连续区间的和

    很容易想到借助部分和的思想,如果是从y开始往前面累加,那么就是一个关于y的后缀和。

    如果答案的一边在y,那么就转化成了对后缀和的RMQ。

    y的后缀和y-1或者y+1的后缀是差不多的,只要想想怎么递推就好了。

    y == 0时的所有后缀是很容易得到的,因此考虑用y递推y+1,这个后缀和是从右边往左累加的,重复的不算,

    对于元素a[y+1],它所影响的后缀只有y+1到a[y+1]上一次出现的位置,区间更新就好了。

    然后就卡了,经过鼠宝宝提醒才想到,在上面过程中可以再维护一个历史最值,这个历史最值怎么维护也是各种纠结。。。

    最容易想到的是在线段树区间更新的时候,当前max改变的时候用来更新历史最值,但是因为是区间更新,需要打标记,

    而打上标记的子节点的历史最值实际上没有更新到,因此对于历史最值的更新也打上一个标记。

    /*********************************************************
    *            ------------------                          *
    *   author AbyssalFish                                   *
    **********************************************************/
    #include<cstdio>
    #include<iostream>
    #include<string>
    #include<cstring>
    #include<queue>
    #include<vector>
    #include<stack>
    #include<map>
    #include<set>
    #include<algorithm>
    #include<cmath>
    #include<numeric>
    using namespace std;
    
    
    typedef long long ll;
    const int MAX_N = 1e5+5;
    
    
    
    int dat[MAX_N*2];
    int *const ps = dat + MAX_N;
    int a[MAX_N];
    
    
    const int MAX_M = MAX_N;
    
    template<typename T>
    struct LIST
    {
        int hd[MAX_N];
        int nx[MAX_M];
        T val[MAX_M];
        int sz;
        void init(int n)
        {
            memset(hd+1,0,sizeof(int)*n); sz = 0;
        }
        void add(int u, const T &v)
        {
            nx[++sz] = hd[u];
            val[sz] = v;
            hd[u] = sz;
        }
    };
    
    
    LIST<int> lyx;
    
    int N;
    
    #define para int o = 1, int l = 1, int r = N
    #define lo (o<<1)
    #define ro (o<<1|1)
    #define Tvar int md = (l+r)>>1;
    #define lsn lo,l,md
    #define rsn ro,md+1,r
    #define insd ql<=l&&r<=qr
    
    const int ST_SIZE = 1<<18;
    
    ll dwn[ST_SIZE];
    ll mx[ST_SIZE];
    ll his_mx[ST_SIZE];
    ll his_dwn[ST_SIZE];
    
    
    inline void sink_his(int o, ll d)
    {
        his_dwn[o] = max(his_dwn[o], dwn[o] + d);//历史最值更新的标记也是取最大的
        his_mx[o] = max(his_mx[o], mx[o] + d);
    }
    
    inline void sink(int o,ll d)
    {
        mx[o] += d;
        dwn[o] += d;
    }
    
    inline void push_down(int o)
    {
        ll &d = his_dwn[o];
        if(d){ //子节点还没更新,保存的是旧值
            sink_his(lo,d);
            sink_his(ro,d);
            d = 0;
        }
    
        ll &d2 = dwn[o];
        if(d2){
            sink(lo,d2);
            sink(ro,d2);
            d2 = 0;
        }
    }
    
    int ql,qr;
    ll q_dlt;
    void modify(para)
    {
        if(insd){
            sink(o,q_dlt);
            his_dwn[o] = max(his_dwn[o], dwn[o]);
            his_mx[o] = max(his_mx[o], mx[o]);
        }
        else {
            Tvar
            push_down(o);
            if(ql <= md) modify(lsn);
            if(qr > md) modify(rsn);
            mx[o] = max(mx[lo],mx[ro]);
            his_mx[o] = max(mx[o], his_mx[o]);
        }
    }
    
    ll q_his_mx(para)
    {
        if(insd) return his_mx[o];
        else {
            Tvar
            push_down(o);
            ll re = -INFINITY;
            if(ql <= md) re = max(re,q_his_mx(lsn));
            if(qr > md) re = max(re,q_his_mx(rsn));
            return re;
        }
    }
    
    
    ll ans[MAX_N];
    
    void solve()
    {
        int i;
        for(i = 1; i <= N; i++){
            scanf("%d", a+i);
        }
    
        int Q; scanf("%d",&Q);
        int x, y;
        for(i = 1; i <= Q; i++){
            scanf("%d%d",&x, &y);
            lyx.add(y,x);
        }
    
        for(y = 1; y <= N; y++){
            ql = ps[a[y]]+1;
            qr = y;
            q_dlt = a[y];
            ps[a[y]] = y;
            modify();
            for(i = lyx.hd[y]; i; i = lyx.nx[i]){
                ql = lyx.val[i];
                ans[i] = q_his_mx();
            }
        }
    
        for(i = 1; i <= Q; i++){
            printf("%lld
    ", ans[i]);
        }
    }
    
    //#define LOCAL
    int main()
    {
    #ifdef LOCAL
        freopen("in.txt","r",stdin);
    #endif
        //cout<<(((int)ceil(log2(MAX_N))+1))<<endl;
        scanf("%d",&N);
        solve();
    
        return 0;
    }
  • 相关阅读:
    POJ 1700 过河坐船最短时间问题
    C++继承与派生上机记录
    POJ 1007 DNA Sorting
    大一C++语言程序设计6-20上机作业
    POJ 1006 Biorhythms
    对“C++添加一个头文件和extern以及全局变量和局部变量问题”的解释
    C++添加一个头文件和extern以及全局变量和局部变量问题(16.3.19上机的一小题)
    Node 中的模块化(module对象中的exports以及导入require方法)
    http 模块
    path 路径模块
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/jerryRey/p/5017387.html
Copyright © 2020-2023  润新知