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第二次参加USACO 本来打算2016-2017全勤的 January的好像忘记打了 听群里有人讨论才想起来
铂金组三题很有意思,都是两个排列的交叉对问题 我最后得分889/1000(真的菜)先发下当时做的,A的之后补
T1.Why Did the Cow Cross the Road
题目大意:给出两个N个排列(N<=100,000),允许把其中一个排列循环移动任意位,a[i]表示i在第一个排列中的位置,b[i]表示第二个,定义交叉对(i,j)满足a[i]<a[j]且b[i]>b[j],求最少交叉对。
思路:数字大小没有影响,于是令第一个排列中第一个出现的编号为1,第二个出现的编号为2,于是变成最小化第二个排列的逆序对,一开始的逆序对可以O(nlogn)求出,然后考虑把当前第一个数移到最后,若这个数编号为x,明显多了n-x个逆序对,少了x-1个逆序对,就可以O(n)求出所有循环移动第二个排列的情况,然后我开心的交了,开心的WA了,后来才知道,自己忘记考虑移第一个的情况了(其实只要反过来再做一遍)。
得分:8/10(幸好数据大多是移第二个的?)
#include<cstdio> #include<iostream> using namespace std; char B[1<<26],*S=B,C;int X; inline int read() { while((C=*S++)<‘0‘||C>‘9‘); for(X=C-‘0‘;(C=*S++)>=‘0‘&&C<=‘9‘;)X=(X<<3)+(X<<1)+C-‘0‘; return X; } #define MN 100000 #define N 131072 int f[MN+5],a[MN+5],t[N*2]; void inc(int k){for(k+=N;k;k>>=1)++t[k];} int query(int l,int r) { int res=0; for(l+=N-1,r+=N+1;l^r^1;l>>=1,r>>=1) { if(~l&1)res+=t[l+1]; if( r&1)res+=t[r-1]; } return res; } int main() { freopen("mincross.in","r",stdin); freopen("mincross.out","w",stdout); fread(B,1,1<<26,stdin); int n=read(),i;long long ans,cnt=0; for(i=1;i<=n;++i)f[read()]=i; for(i=1;i<=n;++i)cnt+=query(a[i]=f[read()],n),inc(a[i]); for(ans=cnt,i=1;i<n;++i)if((cnt+=n-(a[i]<<1)+1)<ans)ans=cnt; cout<<ans; }
T2.Why Did the Cow Cross the Road II
题目大意:两个排列排成两排(长度<=100,000),相差不超过4的可以连边,边不能有交叉,问最多连几条。
思路:金组也有这道,不过N只有1000,考虑DP,f[i][j]表示第一个排列用到第i个 ,第二个排列用到第j个,最多连几条边,f[i][j]=max(f[i-1][j],f[i][j-1]),若a[i]和b[j]相差不超过4,f[i][j]=max(f[i][j],f[i-1][j-1]+1),就能O(n^2)完成。由于对于每个a[i],相差不超过4的b[j]的最多9个,我们把状态的j改成用了j,每个f[i]相对f[i-1]只变了9个,然后拿线段树维护一下就可以O(9nlogn)来DP了。
得分:10/10
#include<cstdio> #include<algorithm> using namespace std; char B[1<<26],*S=B,C;int X; inline int read() { while((C=*S++)<‘0‘||C>‘9‘); for(X=C-‘0‘;(C=*S++)>=‘0‘&&C<=‘9‘;)X=(X<<3)+(X<<1)+C-‘0‘; return X; } #define MN 100000 #define N 131072 int a[MN+5],b[MN+5],t[N*2],g[10]; void renew(int k,int x){for(k+=N;k;k>>=1)t[k]=max(t[k],x);} int query(int l,int r) { int res=0; for(l+=N-1,r+=N+1;l^r^1;l>>=1,r>>=1) { if(~l&1)res=max(res,t[l+1]); if( r&1)res=max(res,t[r-1]); } return res; } int main() { freopen("nocross.in","r",stdin); freopen("nocross.out","w",stdout); fread(B,1,1<<26,stdin); int n=read(),i,j; for(i=1;i<=n;++i)a[i]=read(); for(i=1;i<=n;++i)b[read()]=i; for(i=1;i<=n;++i) { for(j=-4;j<=4;++j)if(a[i]+j>0&&a[i]+j<=n)g[j+4]=query(1,b[a[i]+j]-1)+1; for(j=-4;j<=4;++j)if(a[i]+j>0&&a[i]+j<=n)renew(b[a[i]+j],g[j+4]); } printf("%d",query(1,n)); }
T3.Why Did the Cow Cross the Road III
题目大意:两个排列(长度<=100,000),相等的连边,相差超过K的称为不友好,求不友好交叉对。
思路:我比较菜,只会暴力,考虑对每对相等的计算答案,每对a[i]=b[j],把a[i]左边设成1,右边设成0,b[j]同样,与这条边有交叉的边必然被编成一个1,1个0,也就是异或为1,考虑统计答案,做法1:把每个值现在的两个编码的异或值用树状数组维护,把每条边的当成一个二维询问,考虑莫队,插入和删除一个值都相当于令这个值编码的异或值异或上1,复杂度O(n^1.5logn);做法2:用可持久化bitset搞出两个排列所有前缀后缀的bitset,bitset里存每个值的编码,每条边都拿出bitset异或一下,复杂度O(n^2/32)。我比较懒,写了莫队,一开始T了六七个,调了下块大小,最后在K=3n^0.5左右只T两个点,玄妙无比。另外用sum(n)-sum(i+k)统计貌似比sum(i-k-1)多过了一个点,原理不明。
得分:13/15
#include<cstdio> #include<iostream> #include<algorithm> using namespace std; char B[1<<26],*S=B,C;int X; inline int read() { while((C=*S++)<‘0‘||C>‘9‘); for(X=C-‘0‘;(C=*S++)>=‘0‘&&C<=‘9‘;)X=(X<<3)+(X<<1)+C-‘0‘; return X; } #define MN 100000 #define K 1050 #define lb(x) (x&-x) int a[MN+5],b[MN+5],f[MN+5],s[MN+5]; struct query{int a,b,x;}q[MN+5]; bool cmp(query a,query b){return a.a/K==b.a/K?a.b<b.b:a.a<b.a;} int sum(int x){int r=0;for(;x;x-=lb(x))r+=s[x];return r;} void rev(int x){int r=(f[x]^1)-f[x];f[x]^=1;for(;x<=MN;x+=lb(x))s[x]+=r;} int main() { freopen("friendcross.in","r",stdin); freopen("friendcross.out","w",stdout); fread(B,1,1<<26,stdin); int n,k,i,pa=0,pb=0;long long ans=0; n=read();k=read(); for(i=1;i<=n;++i)a[i]=read(),q[a[i]].a=i,q[a[i]].x=a[i]+k; for(i=1;i<=n;++i)b[i]=read(),q[b[i]].b=i; sort(q+1,q+n+1,cmp); for(i=1;i<=n;++i) { if(q[i].x>=n)continue; while(pa<q[i].a)rev(a[++pa]); while(pa>q[i].a)rev(a[pa--]); while(pb<q[i].b)rev(b[++pb]); while(pb>q[i].b)rev(b[pb--]); ans+=sum(n)-sum(q[i].x); } cout<<ans; }
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