聰明的質檢員 [NOIP 2011] [可持久化線段樹]
Description
小 T 是一名質量監督員,最近負責檢驗一批礦產的質量。這批礦產共有n個礦石,從 1 到n逐一編號,每個礦石都有自己的重量wi以及價值vi。檢驗礦產的流程是:
1. 給定 m個區間[Li,Ri];
2. 選出一個參數W;
3. 對於一個區間[Li,Ri],計算礦石在這個區間上的檢驗值Yi:
這批礦產的檢驗結果Y為各個區間的檢驗值之和。即:
若這批礦產的檢驗結果與所給標準值 S 相差太多,就需要再去檢驗另一批礦產。小 T 不想費時間去檢驗另一批礦產,所以他想通過調整參數 W 的值,讓檢驗結果盡可能的靠近標準值 S,即使得S?Y的絕對值最小。請你幫忙求出這個最小值。
Input
第一行包含三個整數n,m,S,分別表示礦石的個數、區間的個數和標準值。
接下來的n 行,每行2 個整數,中間用空格隔開,第i+1 行表示i 號礦石的重量wi 和價值vi 。
接下來的m 行,表示區間,每行2 個整數,中間用空格隔開,第i+n+1 行表示區間[Li,Ri]的兩個端點Li 和Ri。註意:不同區間可能重合或相互重疊。
Output
輸出只有一行,包含一個整數,表示所求的最小值。
Sample Input
5 3 15
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
1 5
2 4
3 3
Sample Output
10
Hint
【輸入輸出樣例說明】
當W 選4 的時候,三個區間上檢驗值分別為20、5、0,這批礦產的檢驗結果為25,此時與標準值S 相差最小為10。
【數據範圍】
對於10%的數據,有1≤n,m≤10;
對於30%的數據,有1≤n,m≤500;
對於50%的數據,有1≤n,m≤5,000;
對於70%的數據,有1≤n,m≤10,000;
對於100%的數據,有1≤n,m≤200,000,0 < wi, vi≤10^6,0 < S≤10^12,1≤Li≤Ri≤n。
思路
閑話
這道題標準解法是用前綴和+二分做,但我並沒有想到前綴和的做法,可能還是我太蒻了
所以,我就傻逼驚奇地想到了可持久化線段樹的做法...
正題
首先看題目,顯然Y是滿足單調性的,而只有在決定了W後才好統計,所以第一眼肯定知道這道題要二分
然後想怎麽統計答案,由於第x次和x的上一次la之間,對答案有貢獻有變化的點的只有滿足一下兩個條件:
a.Wla<=wi<Wx
b.Wx<=wi<Wla
其中a是對上一次有貢獻,對這一次沒貢獻;而b是對上一次沒貢獻,對這一次有貢獻。
所以我們就可以用可持久化線段樹,每一次對歷史版本進行修改,查詢
時間復雜度O(2nlogn log(maxw))
代碼
1 #include<set> 2 #include<map> 3 #include<stack> 4 #include<queue> 5 #include<cstdio> 6 #include<cstring> 7 #include<iostream> 8 #include<algorithm> 9 #define RG register int 10 #define rep(i,a,b) for(RG i=a;i<=b;i++) 11 #define per(i,a,b) for(RG i=a;i>=b;i--) 12 #define ll long long 13 #define inf (1<<30) 14 #define maxn 200005 15 using namespace std; 16 int n,m,tim,la=inf,id; 17 ll S,ans; 18 int w[maxn],v[maxn],L[maxn],R[maxn]; 19 int rt[50]; 20 struct Tree{ 21 int ls,rs,num;ll sum; 22 }t[4000005]; 23 struct Q{ 24 ll sum;int num; 25 Q operator + (const Q tmp)const{ 26 return (Q){sum+tmp.sum,num+tmp.num}; 27 } 28 }; 29 inline ll read() 30 { 31 ll x=0,f=1;char c=getchar(); 32 while(c<‘0‘||c>‘9‘){if(c==‘-‘)f=-1;c=getchar();} 33 while(c>=‘0‘&&c<=‘9‘){x=x*10+c-‘0‘;c=getchar();} 34 return x*f; 35 } 36 37 void build(int &pos,int l,int r,int val) 38 { 39 pos=++id; 40 if(l==r){if(w[l]>=val) t[pos].sum=v[l],t[pos].num=1;return;} 41 int mid=(l+r)>>1; 42 build(t[pos].ls,l,mid,val); 43 build(t[pos].rs,mid+1,r,val); 44 t[pos].sum=t[t[pos].ls].sum+t[t[pos].rs].sum; 45 t[pos].num=t[t[pos].ls].num+t[t[pos].rs].num; 46 } 47 48 void update(int form,int &pos,int l,int r,int aim,int val) 49 { 50 pos=++id; 51 t[pos].ls=t[form].ls,t[pos].rs=t[form].rs; 52 if(l==r) 53 { 54 t[pos].sum=val; 55 if(val)t[pos].num=1;else t[pos].num=0; 56 return; 57 } 58 int mid=(l+r)>>1; 59 if(aim<=mid) update(t[form].ls,t[pos].ls,l,mid,aim,val); 60 else update(t[form].rs,t[pos].rs,mid+1,r,aim,val); 61 t[pos].sum=t[t[pos].ls].sum+t[t[pos].rs].sum; 62 t[pos].num=t[t[pos].ls].num+t[t[pos].rs].num; 63 } 64 65 Q query(int pos,int l,int r,int ql,int qr) 66 { 67 if(ql<=l&&r<=qr){return (Q){t[pos].sum,t[pos].num};} 68 int mid=(l+r)>>1; 69 Q ret={0,0}; 70 if(ql<=mid) ret=ret+query(t[pos].ls,l,mid,ql,qr); 71 if(qr>mid) ret=ret+query(t[pos].rs,mid+1,r,ql,qr); 72 return ret; 73 } 74 75 ll check(int x) 76 { 77 ++tim; 78 bool flg=0; 79 if(tim==1) build(rt[1],1,n,x),flg=1; 80 else 81 { 82 rep(i,1,n) 83 { 84 if(la<=w[i]&&w[i]<x)//delete 85 { 86 if(!flg) update(rt[tim-1],rt[tim],1,n,i,0),flg=1; 87 else update(rt[tim],rt[tim],1,n,i,0); 88 } 89 else if(x<=w[i]&&w[i]<la)//add 90 { 91 if(!flg) update(rt[tim-1],rt[tim],1,n,i,v[i]),flg=1; 92 else update(rt[tim],rt[tim],1,n,i,v[i]); 93 } 94 } 95 } 96 97 if(!flg) tim--; 98 ll rans=0;Q ret; 99 rep(i,1,m) 100 ret=query(rt[tim],1,n,L[i],R[i]),rans+=ret.sum*(ll)ret.num; 101 la=x; 102 return rans; 103 } 104 105 int main() 106 { 107 int l=1,r=0,mid; 108 ll ans=(1ll<<40); 109 n=read(),m=read(),S=read(); 110 rep(i,1,n) w[i]=read(),v[i]=read(),r=max(r,w[i]); 111 rep(i,1,m) L[i]=read(),R[i]=read(); 112 r++; 113 while(l<=r) 114 { 115 mid=(l+r)>>1; 116 ll tmp=check(mid); 117 ans=min(ans,abs(S-tmp)); 118 if(tmp<S) r=mid-1; 119 else l=mid+1; 120 } 121 cout<<ans; 122 return 0; 123 }View Code
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