题解 洛谷P4198/BZOJ2957【楼房重建】
每个楼房,还有修改操作。简单的想到用线段树来维护信息。
显然线段树只需要维护y/x即可,对于每一个楼房,能看见的条件就是前面楼房的y/x的严格小于当前楼房的y/x。
线段树的区间修改不再赘述。
那么怎么维护可以看到的楼房数呢?
考虑在线段树的每一个节点上用一个变量sum
来表示从这个节点的左端点向右端点看时能看到多少楼房。
假设现在有一区间:1,5,8,0,7,9
。维护这个区间信息的节点编号为x
。
x<<1
维护的区间是1,5,8
,从1
往8
看可以看到三个楼房,故x<<1的sum
的值为3
。
x<<1|1
维护的区间是0,7,9
,从0
往9
看也可以看到三个楼房,故x<<1|1的sum
的值也为3
。
难道x的sum值
也为3+3=6
?错!
这显然是不能加在一起的,x的sum的值
为4。
为什么会错呢?应为右儿子x<<1|1
的观察视角不是从1开始的,是从0开始的。
显然0被挡住了。
显然,为什么这道题是紫题,主要难在的怎么上传信息。(不然就是黄牌了)
首先考虑每个线段树节点在维护一个mx
,mx
代表这个节点所代表的区间中所有的楼房中最高的高度。
上传时,由于两个儿子的sum
值是已经处理好的,而左儿子的视角是跟x
的视角一样的(对于上面的例子来说都是1),可以直接上传,即sum(x)+=sum(x<<1)
。
对于右儿子,考虑递归处理右儿子的区间,递归时带一个Mx
变量表示x的左儿子的最高的楼房(右儿子再左儿子后面,原因下面解释),递归的返回值是当前处理区间可以被看到的楼房数(从x的视角看)
对于现在处理的每一个区间:
- 如果这个区间的最高的楼房的高度都<=Mx(全部被挡住了),立即return 0
- 如果这个区间最左边的楼房高度>Mx(可以看到),那么return 当前区间维护的sum值。
- 如果这个区间只代表一个楼房,直接判断其能否被看到即可。
- 对于剩下的情况,递归儿子,分两种情况讨论:
- 如果左儿子的最高的楼房小于Mx(不能对答案有任何贡献),直接递归右儿子。
- 否则,递归左儿子,右儿子能看到的楼房个数为当前区间sum-左儿子sum即可,(应为下面已经更新好了,只需要直接调用就好了。)
Code(文中的sum用l代替):
#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define inf 0x3f3f3f3f
#define lson x<<1
#define rson x<<1|1
using namespace std;
const int N=1e5+2;
struct Node {
double mx;
int l;
#define m(x) tree[x].mx
#define l(x) tree[x].l
} tree[N<<2];
int n,m;
double val[N];
inline void pushup_max(int x) {
m(x)=max(m(x<<1),m(x<<1|1));
}
inline int pushup_sum(double Mx,int x,int l,int r) {
if(m(x)<Mx)return 0;
if(val[l]>Mx)return l(x);
if(l==r)return val[l]>Mx;
int mid=(l+r)>>1;
if(m(lson)<=Mx)return pushup_sum(Mx,rson,mid+1,r);
else return pushup_sum(Mx,lson,l,mid)+l(x)-l(lson);
}
inline void change(int x,int l,int r,int pos,int value) {
if(l==r&&l==pos) {
m(x)=(double)value/pos;
l(x)=1;
return;
}
int mid=(l+r)>>1;
if(pos<=mid)change(lson,l,mid,pos,value);
else if(pos>mid)change(rson,mid+1,r,pos,value);
pushup_max(x);
l(x)=l(lson)+pushup_sum(m(lson),rson,mid+1,r);
}
int main() {
scanf("%d%d",&n,&m);
for(register int x,y,i=1; i<=m; ++i) {
scanf("%d%d",&x,&y);
val[x]=(double)y/x;
change(1,1,n,x,y);
printf("%d\n",l(1));
}
return 0;
}