题目描述
输入
输出
Q行依次给出询问的答案。
样例输入
5
170337785
271451044
22430280
969056313
206452321
3
3 1 0 2
2 3 1 4
3 1 4 0
样例输出
271451044
271451044
969056313
题解
可持久化线段树区间合并(断句为:可持久化线段树/区间合并)
首先离散化,然后一眼二分,问题转化为:求是否存在一个左端点在 $[a,b]$ ,右端点在 $[c,d]$ 的区间,使得区间内大于等于 $mid$ 的数的个数 $\ge$ 小于 $mid$ 的数的个数。
如果把大于等于 $mid$ 的数看作 $+1$ ,小于 $mid$ 的数看作 $-1$ ,那么就是要找一段满足端点限制的区间,使得区间和大于等于 $0$ 。
也就是说求出满足条件的区间中最大区间和,判断其是否大于等于 $0$ 即可。
考虑怎么找出满足条件的区间中最大区间和:必选段为 $[b,c]$ ,剩下的是 $[a,b-1]$ 中包含右端点的最大连续子段和以及 $[c+1,d]$ 中包含左端点的最大连续子段和。
于是使用线段树区间合并来维护区间和、包含左&右端点的最大连续子段和。
但是不能对于每个二分的 $mid$ 维护一棵线段树。由于 $mid$ 从 $0$ 变化到 $n$ 的过程中,修改的总次数为 $n$ ,因此可以对每一个权值 $mid$ 开一棵可持久化线段树来维护。
于是这就是可持久化线段树区间合并?
时间复杂度 $O(n\log^2 n)$
PS:不需要从大到小排序.. 代码瞎写的..
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#define N 20010
#define lson l , mid , ls[x]
#define rson mid + 1 , r , rs[x]
using namespace std;
struct node
{
int w , id;
bool operator<(const node &a)const {return w > a.w;}
}v[N];
struct data
{
int ts , lv , rv;
data() {ts = lv = rv = 0;}
friend data operator+(const data &a , const data &b)
{
data ans;
ans.ts = a.ts + b.ts;
ans.lv = max(a.lv , a.ts + b.lv);
ans.rv = max(b.rv , b.ts + a.rv);
return ans;
}
}a[N * 50];
int p[4] , ref[N] , top , ls[N * 50] , rs[N * 50] , tot , root[N];
inline void pushup(int x)
{
a[x] = a[ls[x]] + a[rs[x]];
}
void build(int l , int r , int &x)
{
x = ++tot;
if(l == r)
{
a[x].ts = -1 , a[x].lv = a[x].rv = 0;
return;
}
int mid = (l + r) >> 1;
build(lson) , build(rson);
pushup(x);
}
void update(int p , int l , int r , int x , int &y)
{
y = ++tot;
if(l == r)
{
a[y].ts = a[y].lv = a[y].rv = 1;
return;
}
int mid = (l + r) >> 1;
if(p <= mid) rs[y] = rs[x] , update(p , lson , ls[y]);
else ls[y] = ls[x] , update(p , rson , rs[y]);
pushup(y);
}
data query(int b , int e , int l , int r , int x)
{
if(b <= l && r <= e) return a[x];
int mid = (l + r) >> 1;
if(e <= mid) return query(b , e , lson);
else if(b > mid) return query(b , e , rson);
else return query(b , e , lson) + query(b , e , rson);
}
int main()
{
int n , m , i , l , r , mid , ans = 0;
scanf("%d" , &n);
for(i = 1 ; i <= n ; i ++ ) scanf("%d" , &v[i].w) , v[i].id = i;
sort(v + 1 , v + n + 1);
build(1 , n , root[0]);
for(i = 1 ; i <= n ; i ++ )
{
if(v[i].w != ref[top]) ref[++top] = v[i].w , root[top] = root[top - 1];
update(v[i].id , 1 , n , root[top] , root[top]);
}
scanf("%d" , &m);
while(m -- )
{
for(i = 0 ; i < 4 ; i ++ ) scanf("%d" , &p[i]) , p[i] = (p[i] + ans) % n + 1;
sort(p , p + 4);
l = 1 , r = top;
while(l <= r)
{
mid = (l + r) >> 1;
if(query(p[1] , p[2] , 1 , n , root[mid]).ts
+ query(p[0] , p[1] - 1 , 1 , n , root[mid]).rv
+ query(p[2] + 1 , p[3] , 1 , n , root[mid]).lv >= 0)
ans = ref[mid] , r = mid - 1;
else l = mid + 1;
}
printf("%d\n" , ans);
}
return 0;
}
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