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Why so serious? --[NKU]schindlerlee

2010年03月28日星期日.codeforces beta6

2010年03月28日星期日.codeforces beta6

A:三角形兩邊之和大于第三邊
B:暴力搜一下
C:模擬

?1?
?2?scanf("%d\n",&n);
?3?for?(i?=?0;i?<?n;i++)?{
?4???scanf("%d",a?+?i);
?5?}
?6?int?L?=?0,R?=?n?-?1,time1?=?0,time2?=?0,ans1?=?0,ans2?=?0;
?7?while?(L?<=?R)?{
?8???if?(time1?<?time2)?{
?9???????time1?+=?a[L++]?,ans1?++;
10???}else?if?(time1?>?time2)?{
11???????time2?+=?a[R--]?,ans2?++;
12???}else?{
13???????time1?+=?a[L++]?,ans1?++;
14???}
15?}
16?printf("%d?%d\n",ans1,ans2);

D:題目改了,和比賽的時候不一樣了,數據范圍很小,dfs
E:RMQ + binary_search
給出n個數和一個范圍K。
找出最長的連續的數,其中最大值和最小值的差不超過K
一個直覺的想法是
for(i = 0;i < n;i++) {
?? ?int L = a[i],R = a[i];
?? ?for (j = i + 1;j < n && R - L <= K;j++) {
?? ??? ?更新L,R
?? ?}
?? ?更新answer
}

但是n是10^5,n^2會超時。
求區間最大值最小值可以用rmq,O(nlogn)預處理,O(1)的得到。
一定存在一個j,使得a [i ... j]合法,a[j + 1 ..n]不合法。
好的方法是二分搜索到這個j,水點的方法可以從后往前找j。

RMQ 可以線段樹,也可以SparseTable
總復雜度O(nlogn)
codeforces 可以看代碼,想看的會去找吧。這里的二分搜有trick,求的是upper_bound不是一般寫的lower_bound,需要調整。

posted on 2010-03-28 01:17 schindlerlee 閱讀(1570) 評論(3)  編輯 收藏 引用 所屬分類: 解題報告

Feedback

# re: 2010年03月28日星期日.codeforces beta6 2010-03-28 07:54 MasterLuo

我覺得E二分是會有問題的?并不滿足單調性。
我有個想法就是用二條掃描線,外加一個最小堆來維護。  回復  更多評論   

# re: 2010年03月28日星期日.codeforces beta6 2010-03-28 10:08 schindlerlee

@MasterLuo
我覺得是單調的,肯定是前邊合法,后邊不合法了
還有就是我相信sgu那幫人做的動不動上百組的測試數據...
另外,我不太明白你說的掃描,我感覺那樣豈不是n^2了?


 1 for (i = 0;i < n;i++) {
 2     int L = i,R = n;
 3     while (L < R) {
 4         int mid = (L + R) / 2;
 5         int tmp = bigrmq(i,mid) - smlrmq(i,mid);
 6         if (tmp <= diff) {
 7             if (L == mid) { break;}
 8             L = mid;
 9         }else {
10             if (R == mid + 1) {break;}
11             R = mid + 1;
12         }
13     }
14     int tmp = L - i + 1;
15     if (tmp > ans) {
16         ans = tmp;
17         記錄結果
18     }else if (tmp == ans) {
19         記錄結果
20     }
21 }


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# re: 2010年03月28日星期日.codeforces beta6 2010-03-28 10:48 MasterLuo

@schindlerlee
掃描是NlogN的,因為我們從第一個開始每加入一個數后如果引起了不滿足題意條件,那么一定是最新加入的那個數引起的,現在還在堆中的最大數與最小數之間一定會有一個要退出,可以證明它與后面要加入的數也不能滿足條件。于是我們找到位置在前面的那個數,把它前面所有的數都刪除。再判斷,直到滿足條件為止。這樣每個數就只進優先隊列一次,也只出優先隊列一次。 我寫了下代碼,驗證了一下,過上去過了。
C++語言: 臨時自用代碼


int n, k, maxVal, minVal;
int arr[100000], ans = 0, maxLen = 1, red[100000][2];
struct Node {
int loc, val;
}node;
struct CMP_1 {
bool operator()(const Node& min, const Node& max) {
if((min.val > max.val) ||(min.val == max.val && min.loc > max.loc))
return true;
return false;
}
};
struct CMP_2 {
bool operator()(const Node& min, const Node& max) {
if((min.val < max.val) || (min.val == max.val && min.loc > max.loc))
return true;
return false;
}
};
int last = 0;
int main() {
scanf("%d %d", &n, &k);
for(int i = 0; i < n; ++i) {
scanf("%d", &arr[i]);
}
priority_queue<Node, vector<Node>, CMP_1> pri;
priority_queue<Node, vector<Node>, CMP_2> pri2;

for(int i = 0; i < n; ++i) {
node.val = arr[i];
node.loc = i;
pri.push(node);
pri2.push(node);

int minVal = pri.top().val;
int maxVal = pri2.top().val;

while(maxVal - minVal > k) {
int lt = min(pri.top().loc, pri2.top().loc);
while(!pri.empty() && pri.top().loc <= lt) {
pri.pop();
}
while(!pri2.empty() && pri2.top().loc <= lt) {
pri2.pop();
}
last = lt + 1;
minVal = pri.top().val;
maxVal = pri2.top().val;
}
int tmpLen = i - last + 1;
if(tmpLen == maxLen) {
red[ans][0] = last;
red[ans][1] = i;
++ans;
}
if(tmpLen > maxLen) {
red[0][0] = last;
red[0][1] = i;
ans = 1;
maxLen = tmpLen;
}
}
printf("%d %d\n", maxLen, ans);
for(int i = 0; i < ans; ++i) {
printf("%d %d\n", red[i][0] + 1, red[i][1] + 1);
}
return 0;
}

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