题目描述
给出序列 a1,a2,…,an(0≤ai≤109),有关序列的两种操作。
1. ai(1≤i≤n)变成 x(0≤x≤109)。
2. 求 al,al+1,…,ar(1≤l≤r≤n)第 k(1≤k≤r-l+1)小。
输入格式
第一行包含两个数 n(1≤n≤2×104)和 m(1≤m≤2×104),表示序列长度和操作次数。
接下来一行 n 个数,以空格隔开,表示 a1,a2,…,an 。
接下来m行,每行为以下两种格式之一:
- 0 i x , 表示 ai=x。
- 1 l r k ,求 al,al+1,…,ar 的第 k 小。
输出格式
对于每次询问,输出单独的一行表示答案。
样例数据 1
输入
5 3
1 2 3 4 5
1 1 5 3
0 3 5
1 1 5 3
输出
3
4
题目分析
本题有多种解法。这里先讲一下较为简单的树状数组套线段树。
外层树状数组n个节点分别对应下标,每个节点其实是一个权值为下标的线段树的根节点(一共有n颗),那么树状数组中的i号点表示的就是区间为1~i的元素,而其下的权值线段树则记录在该区间的权值出现次数。
由于树状数组有前缀和的性质,插入时会更新它及其以后的所有树,询问时也能访问它及其以前的所有树,所以要查询L~R的k小,就只需要将有关区间的点放入一个数组,然后分别进入左子树、右子树查询即可。
看看代码很好理解。
code
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<string>
#include<cmath>
#include<cstdlib>
#include<algorithm>
using namespace std; const int N = 2e4 + , M = 2e6 + ;
int len, a[N], b[N * ], root[N], tot;
int cur[N], n, m;
struct node{
int cnt, lc, rc;
}tr[M];
struct qry{
int opt, a, b, c;
}Q[N]; inline int read(){
int i = , f = ; char ch = getchar();
for(; (ch < '' || ch > '') && ch != '-'; ch = getchar());
if(ch == '-') f = -, ch = getchar();
for(; ch >= '' && ch <= ''; ch = getchar())
i = (i << ) + (i << ) + (ch - '');
return i * f;
} inline void wr(int x){
if(x < ) putchar('-'), x = -x;
if(x > ) wr(x / );
putchar(x % + '');
} inline void disc_init(){
sort(b + , b + len + );
len = unique(b + , b + len + ) - (b + );
for(int i = ; i <= n; i++)
a[i] = lower_bound(b + , b + len + , a[i]) - b;
for(int i = ; i <= m; i++)
if(Q[i].opt == ) Q[i].b = lower_bound(b + , b + len + , Q[i].b) - b;
}
inline void insert(int &k, int l, int r, int p, int v){
if(!k) k = ++tot;
tr[k].cnt += v;
if(l == r) return;
int mid = l + r >> ;
if(p <= mid) insert(tr[k].lc, l, mid, p, v);
else insert(tr[k].rc, mid + , r, p, v);
} inline void update(int k, int p, int v){
for(int i = k; i <= n; i += (i & -i))
insert(root[i], , len, p, v);
} inline void gotoPos(int lx, int rx){
for(int i = rx; i > ; i -= (i & -i)) cur[i] = root[i];
for(int i = lx; i > ; i -= (i & -i)) cur[i] = root[i];
} inline int CntLc(int lx, int rx){
int ret = ;
for(int i = rx; i > ; i -= (i & -i)) ret += tr[tr[cur[i]].lc].cnt;
for(int i = lx; i > ; i -= (i & -i)) ret -= tr[tr[cur[i]].lc].cnt;
return ret;
} inline int query(int nl, int nr, int l, int r, int k){
if(l == r) return l;
int ret = CntLc(nl, nr), mid = l + r >> ;
if(ret >= k){
for(int i = nr; i > ; i -= (i & -i)) cur[i] = tr[cur[i]].lc;
for(int i = nl; i > ; i -= (i & -i)) cur[i] = tr[cur[i]].lc;
return query(nl, nr, l, mid, k);
}
else{
for(int i = nr; i > ; i -= (i & -i)) cur[i] = tr[cur[i]].rc;
for(int i = nl; i > ; i -= (i & -i)) cur[i] = tr[cur[i]].rc;
return query(nl, nr, mid + , r, k - ret);
}
} inline void tree_init(){
for(int i = ; i <= n; i++) update(i, a[i], );
} int main(){
n = read(), m = read();
for(int i = ; i <= n; i++) a[i] = b[++len] = read();
for(int i = ; i <= m; i++){
Q[i].opt = read();
if(Q[i].opt == )
Q[i].a = read(), Q[i].b = read(), Q[i].c = read();
else Q[i].a = read(), Q[i].b = b[++len] = read();
}
disc_init();
tree_init();
for(int i = ; i <= m; i++){
if(Q[i].opt == ){
update(Q[i].a, a[Q[i].a], -);
a[Q[i].a] = Q[i].b;
update(Q[i].a, Q[i].b, );
}
else{
gotoPos(Q[i].a - , Q[i].b);
wr(b[query(Q[i].a - , Q[i].b, , len, Q[i].c)]), putchar('\n');
}
}
}