• 线段树——hdu1166敌兵布阵


    一、题目回顾

    题目链接:敌兵布阵

    Problem Description
    C国的死对头A国这段时间正在进行军事演习,所以C国间谍头子Derek和他手下Tidy又开始忙乎了。A国在海岸线沿直线布置了N个工兵营地,Derek和Tidy的任务就是要监视这些工兵营地的活动情况。由于采取了某种先进的监测手段,所以每个工兵营地的人数C国都掌握的一清二楚,每个工兵营地的人数都有可能发生变动,可能增加或减少若干人手,但这些都逃不过C国的监视。
    中央情报局要研究敌人究竟演习什么战术,所以Tidy要随时向Derek汇报某一段连续的工兵营地一共有多少人,例如Derek问:“Tidy,马上汇报第3个营地到第10个营地共有多少人!”Tidy就要马上开始计算这一段的总人数并汇报。但敌兵营地的人数经常变动,而Derek每次询问的段都不一样,所以Tidy不得不每次都一个一个营地的去数,很快就精疲力尽了,Derek对Tidy的计算速度越来越不满:"你个死肥仔,算得这么慢,我炒你鱿鱼!”Tidy想:“你自己来算算看,这可真是一项累人的工作!我恨不得你炒我鱿鱼呢!”无奈之下,Tidy只好打电话向计算机专家Windbreaker求救,Windbreaker说:“死肥仔,叫你平时做多点acm题和看多点算法书,现在尝到苦果了吧!”Tidy说:"我知错了。。。"但Windbreaker已经挂掉电话了。Tidy很苦恼,这么算他真的会崩溃的,聪明的读者,你能写个程序帮他完成这项工作吗?不过如果你的程序效率不够高的话,Tidy还是会受到Derek的责骂的.
     
    Input
    第一行一个整数T,表示有T组数据。
    每组数据第一行一个正整数N(N<=50000),表示敌人有N个工兵营地,接下来有N个正整数,第i个正整数ai代表第i个工兵营地里开始时有ai个人(1<=ai<=50)。
    接下来每行有一条命令,命令有4种形式:
    (1) Add i j,i和j为正整数,表示第i个营地增加j个人(j不超过30)
    (2)Sub i j ,i和j为正整数,表示第i个营地减少j个人(j不超过30);
    (3)Query i j ,i和j为正整数,i<=j,表示询问第i到第j个营地的总人数;
    (4)End 表示结束,这条命令在每组数据最后出现;
    每组数据最多有40000条命令
     
    Output
    对第i组数据,首先输出“Case i:”和回车,
    对于每个Query询问,输出一个整数并回车,表示询问的段中的总人数,这个数保持在int以内。
     
    Sample Input
    1
    10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    Query 1 3
    Add 3 6
    Query 2 7
    Sub 10 2
    Add 6 3
    Query 3 10
    End
     
    Sample Output
    Case 1:
    6
    33
    59
     
    二、题解思路
    本题就是线段树“区间求和”方面的应用。
    在线段树知识点博客中,我们讲到了建立线段树、区间查询以及单个节点更新或区间更新。
    这题主要是单个节点的更新,简单修改一下原博客的模板,便可得到本题要用的模板(求区间和):
    const int maxn = 150005;
    
    struct SegTreeNode
    {
        int val;
    }segTree[maxn]; 		//定义线段树
    
    void build(int root, int arr[], int istart, int iend)
    {
        if(istart == iend)					//叶子节点
            segTree[root].val = arr[istart];
        else{
            int mid = (istart + iend) / 2;
            build(root*2, arr, istart, mid);//递归构造左子树
            build(root*2+1, arr, mid+1, iend);//递归构造右子树
       		segTree[root].val = segTree[root*2].val + segTree[root*2+1].val; 
        }
    }
     
    int query(int root, int nstart, int nend, int qstart, int qend)
    {
        //默认查询区间和当前节点区间有交集
        if(qstart <= nstart && qend >= nend)
            return segTree[root].val;
        int mid = (nstart + nend) / 2;
     	int ans = 0;
     	if(qstart<=mid)	ans += query(root*2, nstart, mid, qstart, qend);
     	if(qend>mid)	ans += query(root*2+1, mid + 1, nend, qstart, qend);
     	return ans;
    }
     
    
    void updateOne(int root, int nstart, int nend, int index, int addVal)
    {
        if(nstart == nend)
        {
            segTree[root].val += addVal;
            return;
        }
        int mid = (nstart + nend) / 2;
        if(index <= mid)//在左子树中更新
            updateOne(root*2, nstart, mid, index, addVal);
        else 
    		updateOne(root*2+1, mid+1, nend, index, addVal);
        segTree[root].val = segTree[root*2].val + segTree[root*2+1].val;
    }
    

    三、我的收获

    ①我们用数组来存储线段树时,有效空间为2n-1,实际空间却不止这么多,实际空间是满二叉树的节点数目。譬如,题目中要求N<=50000,一开始,我设置的maxn为50005,OJ报出了Runtime Error(ACCESS_VIOLATION),即出现数组越界,当将maxn设为150005时,成功AC。

    ②关于这种输入技巧,看代码!

    四、题目代码

    #include <iostream>
    #include <cstdio>
    #include <algorithm>
    using namespace std;
    const int maxn = 150005;
    
    struct SegTreeNode
    {
        int val;
    }segTree[maxn]; 		//定义线段树
    
    void build(int root, int arr[], int istart, int iend)
    {
        if(istart == iend)					//叶子节点
            segTree[root].val = arr[istart];
        else{
            int mid = (istart + iend) / 2;
            build(root*2, arr, istart, mid);//递归构造左子树
            build(root*2+1, arr, mid+1, iend);//递归构造右子树
       		segTree[root].val = segTree[root*2].val + segTree[root*2+1].val; 
        }
    }
     
    int query(int root, int nstart, int nend, int qstart, int qend)
    {
        //默认查询区间和当前节点区间有交集
        if(qstart <= nstart && qend >= nend)
            return segTree[root].val;
        int mid = (nstart + nend) / 2;
     	int ans = 0;
     	if(qstart<=mid)	ans += query(root*2, nstart, mid, qstart, qend);
     	if(qend>mid)	ans += query(root*2+1, mid + 1, nend, qstart, qend);
     	return ans;
    }
     
    
    void updateOne(int root, int nstart, int nend, int index, int addVal)
    {
        if(nstart == nend)
        {
            segTree[root].val += addVal;
            return;
        }
        int mid = (nstart + nend) / 2;
        if(index <= mid)//在左子树中更新
            updateOne(root*2, nstart, mid, index, addVal);
        else 
    		updateOne(root*2+1, mid+1, nend, index, addVal);
        segTree[root].val = segTree[root*2].val + segTree[root*2+1].val;
    }
    
    int main()
    {
    	int T,n,arr[maxn],a,b,kase=0;
    	scanf("%d",&T);
    	while(T--){
    		kase++;
    		printf("Case %d:
    ",kase);
    		scanf("%d",&n);
    		for(int i=1;i<=n;i++){
    			scanf("%d",&arr[i]);
    		}
    		build(1,arr,1,n);
    		char ch[10];
    		while(scanf("%s",ch)&&ch[0]!='E'){
    			scanf("%d %d",&a,&b);
    			if(ch[0]=='Q'){
    				printf("%d
    ",query(1,1,n,a,b));
    			}
    			else if(ch[0]=='A'){
    				updateOne(1,1,n,a,b);
    			}
    			else{
    				updateOne(1,1,n,a,-b);
    			}
    		}	
    	}
    	return 0;
    }
     
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/xzxl/p/7270402.html
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