题目描述
只要是参加jsoi活动的同学一定都听说过Hanoi塔的传说:三根柱子上的金片每天被移动一次,当所有的金片都被移完之后,世界末日也就随之降临了。
在古老东方的幻想乡,人们都采用一种奇特的方式记录日期:他们用一些特殊的符号来表示从1开始的连续整数,1表示最小而N表示最大。创世纪的第一天,日历就被赋予了生命,它自动地开始计数,就像排列不断地增加。
我们用1-N来表示日历的元素,第一天日历就是
1, 2, 3, … N
第二天,日历自动变为
1, 2, 3, … N, N-1
……每次它都生成一个以前未出现过的“最小”的排列——把它转为N+1进制后数的数值最小。
日子一天一天地过着。有一天,一位预言者出现了——他预言道,当这个日历到达某个上帝安排的时刻,这个世界就会崩溃……他还预言到,假如某一个日期的逆序达到一个值M的时候,世界末日就要降临。
什么是逆序?日历中的两个不同符号,假如排在前面的那个比排在后面的那个更大,就是一个逆序,一个日期的逆序总数达到M后,末日就要降临,人们都期待一个贤者,能够预见那一天,到底将在什么时候到来?
输入输出格式
输入格式:
只包含一行两个正整数,分别为N和M。
输出格式:
输出一行,为世界末日的日期,每个数字之间用一个空格隔开。
输入输出样例
5 4
1 3 5 4 2
说明
对于10%的数据有N <= 10。
对于40%的数据有N <= 1000。
对于100%的数据有 N <= 50000。
所有数据均有解。
我们考虑把这个问题缩小范围。
比如n=5,在决定了最小的数“1”的位置之后,剩下的几个数是2 3 4 5,但是他们
具体是多少没必要关心,我们只要关心他们的相对大小关系。
所以考虑完当前最小的数,算出这个数对答案的贡献,然后减掉这个贡献,
就可以转而解决一个更小的子问题。(即n-->n-1)
回到题目上,要求是求一个有m个逆序对的字典序最小的排列。
我们知道一个长度为n的排列最多有(n-1)*n/2个逆序对,也知道一个排列的逆序对数越多,排列字典序越大。
所以如果当前m不比当前的(n-2)*(n-1)/2(也就是减少一个数之后的最多的逆序对数)大,
就可以直接把当前的最小数放在最前面,这肯定是最优的。
反之,则考虑最小数的放置位置。
假设当前排列长为n,最小数为a,则a有n种放法,放在从左到右第i个位置时会生成i-1个逆序对
(因为它左边有i-1个比他大)。
因为m大于n-1长度排列最多所能产生的逆序数,所以a不可能放在最前面,否则不满足条件。
怎么办呢?想到之前说的逆序对越多字典序越大,我们就必须让剩下的数能构成的逆序对数尽量小,所以a要放到最后,这样m减少的最多。
放完了a,问题就变成了n-1和m-(a的贡献)的子问题,递归求解即可。时间复杂度O(n)。
#include<cstdio> #include<cstdlib> #include<cstring> #include<iostream> #include<algorithm> #define lli long long int using namespace std; const lli MAXN=50001; inline void read(lli &n) { char c='+';lli x=0;bool flag=0; while(c<'0'||c>'9') {c=getchar();if(c=='-')flag=1;} while(c>='0'&&c<='9') {x=(x<<1)+(x<<3)+c-48,c=getchar();} flag==1?n=-x:n=x; } lli a[MAXN]; lli ed,bg; int main() { lli n,m; read(n);read(m); ed=n; bg=1; for(lli i=1;i<=n;i++) { lli num=(n-i)*(n-i-1)/2; if(num>=m) a[bg++]=i; else a[ed--]=i,m-=(ed-bg+1); } for(lli i=1;i<=n;i++) printf("%lld ",a[i]); return 0; }