题意
分析
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考虑分治,记当前分治区间为 (l,r) 。
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枚举左端点,然后发现右端点无非三种情况:
- 极大极小值都在左边;
- 有一个在左边;
- 极大极小值都在右边;
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考虑递推 (l) 的同时递推最靠右的满足最大最小值在左边的位置 (p_1,p_2).
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根据不同的情况计数即可,注意计算以 ( m mid) 作为右端点的情况。
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总时间复杂度为((nlogn))。
重点:分治算法降低复杂度的原因:根据极大极小值的不同划分数据以及?
代码
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define go(u) for(int i=head[u],v=e[i].to;i;i=e[i].last,v=e[i].to)
#define rep(i,a,b) for(int i=a;i<=b;++i)
#define pb push_back
#define For for(int j=1;j<=6;++j)
typedef long long LL;
inline int gi(){
int x=0,f=1;char ch=getchar();
while(!isdigit(ch)) {if(ch=='-') f=-1;ch=getchar();}
while(isdigit(ch)){x=(x<<3)+(x<<1)+ch-48;ch=getchar();}
return x*f;
}
template<typename T>inline bool Max(T &a,T b){return a<b?a=b,1:0;}
template<typename T>inline bool Min(T &a,T b){return b<a?a=b,1:0;}
const int N=5e5 + 7;
const LL mod=1e9;
int n;
LL a[N],s[7][N],ans;
void add(LL &a,LL b){a+=b;if(a>=mod) a-=mod;}
LL s1(int x){
return 1ll*x*(x+1)/2%mod;
}
void fz(int l,int r){
if(l==r){ add(ans,a[l]*a[l]%mod);return ;}
if(l>r) return;
int mid=l+r>>1;LL mx=a[mid],mi=a[mid];
For s[j][mid-1]=0;
for(int i=mid;i<=r;++i){
Min(mi,a[i]);Max(mx,a[i]);
For s[j][i]=s[j][i-1];
add(s[1][i],mi*mx%mod);
add(s[2][i],(i-mid)*mi%mod*mx%mod);
add(s[3][i],mi);
add(s[4][i],mx);
add(s[5][i],(i-mid)*mi%mod);
add(s[6][i],(i-mid)*mx%mod);
}
mx=mi=a[mid];
int p1=mid,p2=mid;
for(int i=mid;i>=l;--i){
Min(mi,a[i]);Max(mx,a[i]);
for(;p1+1<=r&&a[p1+1]>=mi;++p1);
for(;p2+1<=r&&a[p2+1]<=mx;++p2);
int k1=min(p1,p2),k2=max(p1,p2);
add(ans,(s1(k1-i+1)-s1(mid-i)+mod)*mi%mod*mx%mod);
if(k1==p1){
add(ans,(s[5][k2]-s[5][k1]+mod)*mx%mod);
add(ans,(s[3][k2]-s[3][k1]+mod)*(mid-i+1)%mod*mx%mod);
}else{
add(ans,(s[6][k2]-s[6][k1]+mod)*mi%mod);
add(ans,(s[4][k2]-s[4][k1]+mod)*(mid-i+1)%mod*mi%mod);
}
add(ans,(s[2][r]-s[2][k2]+mod)%mod);
add(ans,(s[1][r]-s[1][k2]+mod)*(mid-i+1)%mod);
}
fz(l,mid-1);fz(mid+1,r);
}
int main(){
n=gi();
rep(i,1,n) a[i]=gi();
fz(1,n);
printf("%lld
",ans);
return 0;
}