Codeforces Round #345 Div.1 D.Zip-line 动态最长上升子序列

题意概述:

给出一个长度为N的序列和M组询问,问假设把某个位置的值改成另一个给出的值之后,序列的最长上升子序列的长度。

N,M<=400000.

 

分析:

考虑某个位置的值改动后这个位置和最长上升子序列(lis)的关系:

1、这个位置包含在lis中(这种情况答案可能+1,可计算经过这个点的lis来等效决策)。

2、这个位置不包含在lis中,那么需要看是否任意的lis都经过这个位置。如果是的话此决策的结果在原来长度基础上-1,否则就等于原来的长度。

有了大体思路,接下来想想维护。

任务1:对于任意位置x,求包含这个点的lis长度,令g1(i)表示1->N方向长度为i的lis的最长上升子序列的最后一个值的最小值,g2(i)表示N->1方向长度为i的最长下降子序列的最后一个值的最大值(更新就不说了,基础),如果知道位置x状态下恰好未更新的g1,g2数组内容,就同更新一样用前后以这个点结尾的最长序列长度相加-1就是此决策的结果。

任务2:这个实际上是重点,对于任意位置x,知道的东西和任务1一样,同时知道是否存在一对g1(a),g2(b)满足a+b=len(len是原序列lis长度)&&g1(a)<g2(b),如果存在那么此决策的结果为原来答案,否则为原来答案-1。

如果要强行在线的话三棵主席树维护一下两个g数组和一个vis数组(vis(x)表示对于当前状态来说g1(x),g2(len-x)是否合法,当前状态是否合法实际上就是看vis的所有值的和是否不为0)然后随便乱搞就可以了。

然而。。。我选择离线,询问按照位置排序,正反扫一遍序列处理第一种情况,然后再正着扫一遍把第二种情况用一个数组处理了就可以了。能离线何苦去在线码主席树呢(手动滑稽)(手动链表或者vector都可以帮忙离线)?!!

然而我还是弄了半天,污浊的机房CO2,QAQ

 1 #include<iostream>
 2 #include<cstdio>
 3 #include<cstring>
 4 #include<cstdlib>
 5 #include<algorithm>
 6 #include<cmath>
 7 #include<queue>
 8 #include<set>
 9 #include<map>
10 #include<vector>
11 #include<cctype>
12 using namespace std;
13 const int maxn=400005;
14 
15 int N,M,h[maxn];
16 struct que{
17     int id,pos,v;
18     friend bool operator < (que a,que b){
19         return a.pos<b.pos;
20     }
21 }q[maxn];
22 int g1[maxn],g2[maxn],cnt1,cnt2,ans[maxn],len,vis[maxn];
23 struct mlink{
24     static const int max_sz=400005;
25     int np,w[maxn],first[maxn],next[maxn];
26     mlink(){
27         np=0,w[0]=next[0]=0;
28         memset(first,0,sizeof(first));
29     }
30     void ins(int i,int x) { w[++np]=x,next[np]=first[i],first[i]=np; }
31     void del(int i) { first[i]=next[first[i]]; }
32     int val(int i) { return w[first[i]]; }
33 }dd;
34 
35 void data_in()
36 {
37     scanf("%d%d",&N,&M);
38     for(int i=1;i<=N;i++) scanf("%d",&h[i]);
39     for(int i=1;i<=M;i++){
40         scanf("%d%d",&q[i].pos,&q[i].v);
41         q[i].id=i;
42     } 
43     sort(q+1,q+M+1);
44 }
45 bool cmp(int x,int y) { return x>y; }
46 void work()
47 {
48     for(int i=1;i<=N;i++){
49         int j=lower_bound(q+1,q+M+1,(que){0,i,0})-q;
50         while(j<=M&&q[j].pos==i)
51             ans[q[j].id]=lower_bound(g1+1,g1+cnt1+1,q[j].v)-g1,j++;
52         int x=lower_bound(g1+1,g1+cnt1+1,h[i])-g1;
53         if(x>cnt1) cnt1=x;
54         g1[x]=h[i];
55     }
56     for(int i=N;i>=1;i--){
57         int j=lower_bound(q+1,q+M+1,(que){0,i,0})-q;
58         while(j<=M&&q[j].pos==i)
59             ans[q[j].id]+=lower_bound(g2+1,g2+cnt2+1,q[j].v,cmp)-g2-1,j++;
60         int x=lower_bound(g2+1,g2+cnt2+1,h[i],cmp)-g2;
61         if(x>cnt2) cnt2=x;
62         g2[x]=h[i];
63         dd.ins(x,g2[x]);
64     }
65     memset(g1,0,sizeof(g1)); len=cnt1,cnt1=0;
66     int x=lower_bound(g2+1,g2+cnt2+1,h[1],cmp)-g2,sum=0;
67     dd.del(x); g2[x]=dd.val(x);
68     if(g2[len]) vis[0]=1,sum++;
69     for(int i=1;i<=N;i++){
70         int j=lower_bound(q+1,q+M+1,(que){0,i,0})-q;
71         while(j<=M&&q[j].pos==i)
72             ans[q[j].id]=max(ans[q[j].id],len-(sum==0)),j++;
73         int x1=lower_bound(g1+1,g1+cnt1+1,h[i])-g1;
74         if(x1>cnt1) cnt1=x1; g1[x1]=h[i];
75         int x2=lower_bound(g2+1,g2+cnt2+1,h[i+1],cmp)-g2;
76         dd.del(x2); g2[x2]=dd.val(x2);
77         if(!g2[x2]) cnt2--;
78         if((x1==len||g1[x1]<g2[len-x1])&&!vis[x1]) vis[x1]=1,sum++;//请注意这一句的第一个条件
79         if(g1[len-x2]>=g2[x2]&&vis[len-x2]) vis[len-x2]=0,sum--;
80     }
81     for(int i=1;i<=M;i++) printf("%d\n",ans[i]);
82 }
83 int main()
84 {
85     data_in();
86     work();
87     return 0;
88 }

 

posted @ 2018-02-23 20:18  KKKorange  阅读(234)  评论(0编辑  收藏  举报