Description
此时己是凌晨两点,刚刚做了Codeforces的小A掏出了英语试卷。英语作业其实不算多,一个小时刚好可以做完。然后是一个小时可以做完的数学作业,接下来是分别都是一个小时可以做完的化学,物理,语文......小A压力巨大。
这是小A碰见了一道非常恶心的数学题,给定了一个长度为n的数列和若干个询问,每个询问是关于数列的区间表示数列的第(l)个数到第(r)个数),首先你要统计该区间内大于等于(a),小于等于(b)的数的个数,其次是所有大于等于(a),小于等于(b)的,且在该区间中出现过的数值的个数。
小A望着那数万的数据规模几乎绝望,只能向大神您求救,请您帮帮他吧。
Input
第一行是两个正整数(n,m)
第二行(n)个数代表序列
接下来(m)行询问,每行四个整数(l,r,a,b)
Output
对每个询问输出一行两个用空格隔开的整数,分别代表答案
Hint
(Forall:)
(1~leq~n,m~leq100000)
Solution
多次查询没有修改,于是考虑莫队
一个非常显然的想法是对每个值的出现次数开桶,对第二问开权值桶,然后用树状数组维护前缀和,就可以做到单点修改区间查询了。复杂度(O(n~sqrt{n}~logm+mlogm)),其中(O(n~sqrt{n}~logm))是修改复杂度,(O(mlogm))是查询复杂度。于是发现前面一项复杂度过高,而后面一项完全不需要做到这样的复杂度。在一个操作复杂度过高,另一个操作复杂度压缩过度时,可以考虑将其中一个的复杂度降低,提升另一个的复杂度。比如这里考虑使用分块维护桶,单次修改复杂度(O(1)),查询复杂度(O(sqrt{n})),总复杂度(~O(~(n+m)~sqrt{n}~)~),可以通过本题
Code
#include<cmath>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#ifdef ONLINE_JUDGE
#define freopen(a,b,c)
#endif
#define rg register
#define ci const int
#define cl const long long
typedef long long int ll;
template <typename T>
inline void qr(T &x) {
rg char ch=getchar(),lst=' ';
while((ch > '9') || (ch < '0')) lst=ch,ch=getchar();
while((ch >= '0') && (ch <= '9')) x=(x<<1)+(x<<3)+(ch^48),ch=getchar();
if(lst == '-') x=-x;
}
namespace IO {
char buf[120];
}
template <typename T>
inline void qw(T x,const char aft,const bool pt) {
if(x < 0) {x=-x,putchar('-');}
rg int top=0;
do {IO::buf[++top]=x%10+'0';} while(x/=10);
while(top) putchar(IO::buf[top--]);
if(pt) putchar(aft);
}
const int maxn = 100010;
int n,m;
int MU[maxn],belong[maxn],sa[maxn],bsa[maxn],sb[maxn],bsb[maxn];
struct Ask {
int l,r,a,b,num;
ll ans1,ans2;
inline bool operator<(const Ask &_others) const {
if(belong[this->l] != belong[_others.l]) return this->l < _others.l;
if(belong[this->l] & 1) return this->r < _others.r;
return this->r > _others.r;
}
};
Ask ask[maxn];
inline bool cmp(const Ask &_a,const Ask &_b) {
return _a.num < _b.num;
}
int main() {
qr(n);qr(m);
for(rg int i=1;i<=n;++i) qr(MU[i]);
for(rg int i=1;i<=m;++i) {
qr(ask[i].l);qr(ask[i].r);qr(ask[i].a);qr(ask[i].b);ask[i].num=i;
}
for(rg int i=1,sn=sqrt(n);i<=n;++i) belong[i]=i/sn;
std::sort(ask+1,ask+1+m);
int prel=ask[1].l,prer=ask[1].l-1;
for(rg int i=1;i<=m;++i) {
int l=ask[i].l,r=ask[i].r;
while(prel < l) {
if(!(--sa[MU[prel]])) --sb[MU[prel]],--bsb[belong[MU[prel]]];
--bsa[belong[MU[prel]]];
++prel;
}
while(prel > l) {
--prel;
if(!sa[MU[prel]]) ++sb[MU[prel]],++bsb[belong[MU[prel]]];
++bsa[belong[MU[prel]]];++sa[MU[prel]];
}
while(prer < r) {
++prer;
if(!sa[MU[prer]]) ++sb[MU[prer]],++bsb[belong[MU[prer]]];
++bsa[belong[MU[prer]]];++sa[MU[prer]];
}
while(prer > r) {
if(!(--sa[MU[prer]])) --sb[MU[prer]],--bsb[belong[MU[prer]]];
--bsa[belong[MU[prer]]];
--prer;
}
ll &ans1=ask[i].ans1,&ans2=ask[i].ans2;
int &a=ask[i].a,&b=ask[i].b;
int bl=belong[ask[i].a],br=belong[ask[i].b];
if(bl == br) {
for(rg int i=a;i<=b;++i) ans1+=sa[i],ans2+=sb[i];
continue;
}
for(rg int i=bl+1;i<br;++i) ans1+=bsa[i],ans2+=bsb[i];
for(rg int i=a;belong[i] == bl;++i) ans1+=sa[i],ans2+=sb[i];
for(rg int i=b;belong[i] == br;--i) ans1+=sa[i],ans2+=sb[i];
}
std::sort(ask+1,ask+1+m,cmp);
for(rg int i=1;i<=m;++i) {
qw(ask[i].ans1,' ',true);
qw(ask[i].ans2,'
',true);
}
return 0;
}
Summary
修改复杂度过高,查询复杂度压缩过度时,考虑使用分块平衡复杂度。