【BZOJ4548】小奇的糖果 set(链表)+树状数组

【BZOJ4548】小奇的糖果

Description

有 N 个彩色糖果在平面上。小奇想在平面上取一条水平的线段,并拾起它上方或下方的所有糖果。求出最多能够拾起多少糖果,使得获得的糖果并不包含所有的颜色。

Input

包含多组测试数据,第一行输入一个正整数 T 表示测试数据组数。

接下来 T 组测试数据,对于每组测试数据,第一行输入两个正整数 N、K,分别表示点数和颜色数。
接下来 N 行,每行描述一个点,前两个数 x, y (|x|, |y| ≤ 2^30 - 1) 描述点的位置,最后一个数 z (1 ≤ z ≤ k) 描述点的颜色。
对于 100% 的数据,N ≤ 100000,K ≤ 100000,T ≤ 3

Output

对于每组数据在一行内输出一个非负整数 ans,表示答案

Sample Input

1
10 3
1 2 3
2 1 1
2 4 2
3 5 3
4 4 2
5 1 2
6 3 1
6 7 1
7 2 3
9 4 2

Sample Output

5

题解:一开始想的是:不包含所有颜色=有一种颜色不出现,所以我们枚举不出现哪个颜色即可。而一个颜色出现的位置有很多,我们相当于用这些点将平面分成若干个部分,然后在每个部分里都统计一下点的个数即可。不过该怎么分呢?蒟蒻就卡到这了,然而看大爷的博客发现可以分治。。。感觉神的不行。

所以还是来看一种简单的方法吧!我们先只考虑向下的情况。我们将所有点按y值从小到大排序,然后从下往上一层一层的加入到平面中(一层一层指的是y值相同的点要同时加入)。在加入一个点之前,我们先用set找到与它颜色相同的,已经加入到平面中的点的,x值的前驱和后继,然后用树状数组统计一下前驱到后继之间这部分的点数,然后再将这个点加进去。最后可能有没被统计过得部分,再查询一遍所有点即可。

向上的情况呢?反过来做一遍即可。

PS:如果你将一个一个加点改成一个一个删点,那就可以用链表来维护前驱后继了~

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <set>
#include <utility>
#define mp(A,B) make_pair(A,B)
using namespace std;
const int maxn=100010;
typedef pair<int,int> pii;
int n,m,nm,cnt,ans;
struct point
{
	int x,y,col;
}p[maxn];
struct node
{
	int val,org;
}num[maxn];
int v[maxn],vis[maxn],s[maxn],st[maxn];
set<int> S[maxn];
set<int>::iterator it;
inline int rd()
{
	int ret=0,f=1;	char gc=getchar();
	while(gc<'0'||gc>'9')	{if(gc=='-')f=-f;	gc=getchar();}
	while(gc>='0'&&gc<='9')	ret=ret*10+gc-'0',gc=getchar();
	return ret*f;
}
bool cmpv(const node &a,const node &b)
{
	return a.val<b.val;
}
bool cmpy(const point &a,const point &b)
{
	return a.y<b.y;
}
inline void updata(int x)
{
	for(int i=x;i<=nm;i+=i&-i)	s[i]++;
}
inline int query(int x)
{
	int i,ret=0;
	for(i=x;i;i-=i&-i)	ret+=s[i];
	return ret;
}
inline void insert(int x)
{
	S[p[x].col].insert(p[x].x),updata(p[x].x),cnt+=(!vis[p[x].col]),vis[p[x].col]=1;
}
inline void calc(int x)
{
	int a,b;
	it=S[p[x].col].lower_bound(p[x].x),b=(it==S[p[x].col].end()?nm+1:(*it));
	it=S[p[x].col].upper_bound(p[x].x),a=(it==S[p[x].col].begin()?0:(*(--it)));
	ans=max(ans,query(b-1)-query(a));
}
inline void init()
{
	memset(vis,0,sizeof(vis)),memset(s,0,sizeof(s)),cnt=0;
	for(int i=1;i<=m;i++)	S[i].clear();
}
void work()
{
	n=rd(),m=rd(),nm=ans=0;
	int i,j,a,b;
	for(i=1;i<=n;i++)	num[i].val=rd(),num[i].org=i,p[i].y=rd(),p[i].col=rd();
	sort(num+1,num+n+1,cmpv);
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		if(i==1||num[i].val>num[i-1].val)	nm++;
		p[num[i].org].x=nm;
	}
	p[0].x=1,p[n+1].x=n;
	sort(p+1,p+n+1,cmpy);
	init();
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		st[st[0]=1]=i;
		while(i<n&&p[i+1].y==p[i].y)	st[++st[0]]=++i;
		for(j=1;j<=st[0];j++)	calc(st[j]);
		for(j=1;j<=st[0];j++)	insert(st[j]);
		if(cnt<m)	ans=max(ans,i);
	}
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		it=S[p[i].col].upper_bound(p[i].x),b=(it==S[p[i].col].end()?nm+1:(*it));
		it=S[p[i].col].lower_bound(p[i].x),a=(it==S[p[i].col].begin()?0:(*(--it)));
		ans=max(ans,query(b-1)-query(p[i].x)),ans=max(ans,query(p[i].x-1)-query(a));
	}
	init();
	for(i=n;i;i--)
	{
		st[st[0]=1]=i;
		while(i>1&&p[i-1].y==p[i].y)	st[++st[0]]=--i;
		for(j=1;j<=st[0];j++)	calc(st[j]);
		for(j=1;j<=st[0];j++)	insert(st[j]);
		if(cnt<m)	ans=max(ans,n-i+1);
	}
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		it=S[p[i].col].upper_bound(p[i].x),b=(it==S[p[i].col].end()?nm+1:(*it));
		it=S[p[i].col].lower_bound(p[i].x),a=(it==S[p[i].col].begin()?0:(*(--it)));
		ans=max(ans,query(b-1)-query(p[i].x)),ans=max(ans,query(p[i].x-1)-query(a));
	}
	printf("%d\n",ans);
}
int main()
{
	int T=rd();
	while(T--)	work();
	return 0;
}
posted @ 2017-09-13 16:16  CQzhangyu  阅读(385)  评论(0编辑  收藏  举报