51nod1019逆序数(归并排序/树状数组)

时间:2022-06-07 20:07:20

题目链接:http://www.51nod.com/onlineJudge/questionCode.html#!problemId=1019

题意:中文题诶~

思路:

方法1:归并排序~

归并排序过程为,先不断二分直至每组元素数目为一,此时我们可以将每组元素看做已排序状态;然后在回溯过程把这些组两两合并,并在合并过程中排序;

那么我们每一次合并都得到已排序的组,直至合并为一个组,即已排序数组;

那我们如何用上述过程统计逆序对数目呢~这就需要分析一下合并的具体过程啦;

假设我们现在有两个已排序数组a[p, m], a[q, y] 依次比较a[p], a[q],将其中较小的存入临时数组t中,那么最终得到的t数组就是a[p, y]区间所有元素的已排序状态啦,然后将t数组覆盖a[p, y]数组,那么a[p, y]就是已排序状态了啦~  发现了有木有,如果我们在某一次操作中将右边的元素a[q]存入t中,那么a[q]大于当前左边数组a[p, m]的所有元素,即a[q]与数组a[p, m]中每个元素都能组成一个逆序对,对于a[q]元素我们可以得到(m-p)个逆序对 (数组a[p, m]区间为左闭右开即为区间

[p, m));对于数组a[p, m], a[q, y],假设元素gg, jj可以组成逆序对,我们可以将区间[p, y)里面可以组成逆序对的情况分为gg, jj都在 左边区间或者右边区间,gg, jj分别位于两个区间中,不过我们不难发现前两种情况就是合并前的第三种情况,例如对于数组a[p, m] 和a[q, y]我们求出gg, jj分处于两边的逆序对数为ans, 那么在下一次合并过程中,对于a[p', p] , a[p, q],则ans为gg, jj都位于a[p, q]中的逆序对数; 从这里我们可以发现虽然我们将逆序岁数分三种情况,事实上我们只要累计第三中情况的逆序对数就好啦~

代码:

 #include <bits/stdc++.h>
#define MAXN 50010
using namespace std; int ans=; void teger_sort(int* a, int* t, int x, int y){
if(y-x>){ //**递归至单个元素为一组
int m=(y+x)>>;
int p=x, q=m, i=x;
teger_sort(a, t, x, m); //***左递归
teger_sort(a, t, m, y); //***右递归
while(p<m||q<y){ //**合并
if(q>=y||(p<m&&a[p]<=a[q])){
t[i++]=a[p++]; //**将左边元素复制到临时数组
}else{
t[i++]=a[q++]; //**将右边元素复制到临时数组
ans+=m-p; //**累计逆序对的数目
}
}
for(int i=x; i<y; i++){ //**将临时数组里已排序的元素还原到原数组
a[i]=t[i];
}
}
} int main(void){
int n, a[MAXN], t[MAXN];
scanf("%d", &n);
for(int i=; i<n; i++){
scanf("%d", &a[i]);
}
teger_sort(a, t, , n);
printf("%d\n", ans);
return ;
}

方法2:树状数组~

首先我们先建立一个数轴,对于输入的数据x,我们给数轴上的x标记1(初始时标记都为0啦~),数轴上x前面的数都比x小,也就是说x前面的所有标记的数都是不可以与x组成逆序对的数,假设x是第i个输入,用sum(x)表示x以及前面所有标记的和,即sum=x前面i-1个元素中比x小的个数+1(因为x本身不能和自己组成逆序对嘛),那么i-sum(x)就是x和其前面的元素可以组成的逆序对数咯,累加所有元素和其前面的元素组成的逆序对数就是我们要的答案啦~
对于这里的数轴我们可以直接用数组标记就好了,不过这里的x数据范围是1e9,直接开数组肯定开不下啦,用map会超时,所以我们需要对输入的数据先hash一下~
可是这个思路如果直接暴力的话还是会超时,不过,求sum(x)就是区间求和嘛,区间求和我们可以用树状数组或者线段树嘛,这里树状数组和线段树的效果一样,我们就用代码更简单的树状数组啦;要讲树状数组的话比较麻烦,这里就给出一个本人觉得讲的不错的树状数组博客好了~
http://blog.csdn.net/ljd4305/article/details/10101535
 
代码:
 
 #include <bits/stdc++.h>
#define MAXN 50010
using namespace std; int tree[MAXN], n; int lowbit(int x){ //**得到pow(2, k), 其中k为x的二进制末尾0的个数即x二进制最低位1的值
return x&(-x);
} void update(int x, int d){ //**向上更新父节点及根节点~
while(x<=n){
tree[x]+=d;
x+=lowbit(x);
}
} int sum(int x){ //**向下求和
int ans=;
while(x>){
ans+=tree[x];
x-=lowbit(x);
}
return ans;
} int main(void){
pair<int, int> p[MAXN];
int gg[MAXN], ans=;
scanf("%d", &n);
for(int i=; i<=n; i++){ //**hash
scanf("%d", &p[i].first);
p[i].second=i
}
sort(p+, p+n+);
for(int i=; i<=n; i++){
gg[p[i].second]=i;
}
for(int i=; i<=n; i++){
update(gg[i], ); //因为x不能和自己组成逆序对,要减去,所以我们要先更新再求和,更新后sum(x)就包括了x了嘛~
ans+=i-sum(gg[i]);
}
printf("%d\n", ans);
return ;
}