【NOI2010】超级钢琴 题解(贪心+堆+ST表)
作者:互联网
题目大意:求序列内长度在$[L,R]$范围内前$k$大子序列之和。
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考略每个左端点$i$,合法的区间右端点在$[i+L,i+R]$内。
不妨暴力枚举所有左端点,找到以其为左端点满足条件的最大子序列。
用贪心的思想,这些序列一定是满足题意的。统计后将该序列删除。
但这样直接删除肯定会丢失一部分有用的序列。一些也在前$k$大范围内的序列可能跟删除部分有交集。
所以我们不妨设$maxi$指以$i$为左端点的子序列,以$maxi$为右端点时能取得最大值。从此处将原先的大区间$[i+L,i+R]$裂解成两个区间$[i+L,maxi-1]$和$[maxi+1,i+R]$。从这两个区间中再找较大的满足条件的序列。
维护显然用堆。设一个五元组$(v,i,l,r,w)$表示以$i$为左端点,右端点在$[i+L,i+R]$内时,能找出以$w$为右端点的最大值为$v$的子序列。以$v$作为关键字,建立大根堆维护即可。
最后一个问题就是查找。我们不妨预处理出前缀和,用前缀和查找子序列的和。最大值用$ST$表维护。
代码:
#include<bits/stdc++.h> #define int long long using namespace std; const int N=500005; int f[N][21],pos[N][21]; int n,k,l,r,op; long long ans; int maxn,maxi; struct node { int v,i,l,r,w; }t,tmp; bool operator <(const node &a,const node &b) { return a.v<b.v; } priority_queue<node> q; inline void RMQ(int l,int r) { int opt=log2(r-l+1); if (f[l][opt]>=f[r-(1<<opt)+1][opt]) maxn=f[l][opt],maxi=pos[l][opt]; else maxn=f[r-(1<<opt)+1][opt],maxi=pos[r-(1<<opt)+1][opt]; } signed main() { memset(f,128,sizeof(f)); f[0][0]=0; scanf("%lld%lld%lld%lld",&n,&k,&l,&r); op=log2(n); for (int i=1;i<=n;i++) { scanf("%lld",&f[i][0]); pos[i][0]=i; f[i][0]+=f[i-1][0]; } for (int t=1;t<=op;t++) for (int i=1;i<=n;i++) if (i+(1<<(t-1))-1>n) break; else { if (f[i][t-1]>=f[i+(1<<(t-1))][t-1]) f[i][t]=f[i][t-1],pos[i][t]=pos[i][t-1]; else f[i][t]=f[i+(1<<(t-1))][t-1],pos[i][t]=pos[i+(1<<(t-1))][t-1]; } for (int i=1;i<=n-l+1;i++) { RMQ(i+l-1,i+min(n-i,r-1)); t.v=maxn-f[i-1][0],t.i=i,t.l=i+l-1,t.r=i+min(n-i,r-1),t.w=maxi; q.push(t); } while(k--) { t=q.top(); q.pop(); ans+=t.v; if (t.w>t.l) { RMQ(t.l,t.w-1); tmp.v=maxn-f[t.i-1][0],tmp.i=t.i,tmp.l=t.l,tmp.r=t.w-1,tmp.w=maxi; q.push(tmp); } if (t.w<t.r) { RMQ(t.w+1,t.r); tmp.v=maxn-f[t.i-1][0],tmp.i=t.i,tmp.l=t.w+1,tmp.r=t.r,tmp.w=maxi; q.push(tmp); } } printf("%lld",ans); return 0; }
标签:tmp,int,题解,long,ST,maxi,NOI2010,端点,序列 来源: https://www.cnblogs.com/Invictus-Ocean/p/12828721.html