23牛客多校9 I Non-Puzzle: Segment Pair
\(\mathcal{Description}\)
给\(n\)对区间,要求每对区间恰好选一个使得选出来的\(n\)个区间有交集,问有多少方案数
\(1\le n, l_i,r_i\le 5×10^5\)
\(\mathcal{Solution}\)
注意到区间的值域也是\(5×10^5\),考虑从值域入手,也就是枚举每个点看有多少种方案使最后的交集包含这个点
设有\(k\)对区间的两个区间都包含这个点,那么就有\(2^k\)种方案
显然,这样的方法会算重,因为不同的点可能对应相同的选择方案,考虑当前枚举的点是\(i\),假设\(i-1\)对应的方案数为\(2^m\),如果点\(i\)相比点\(i-1\)没有新增的区间,也没有减少区间,那么\(i\)和\(i-1\)方案数是完全一样的,如果\(i\)比\(i-1\)新增了一些区间并没有减少区间,那么\(i\)对应的方案数是包含了\(i-1\)对应的方案数的,新增的方案数是二者的差\(2^k-2^m\),而如果减少了一些区间,那么我们记减少了后对应的方案数为\(2^p\),新增的方案数仍然是二者的差\(2^k-2^p\),我们只需维护这个过程即可,总复杂度\(O(n)\)
\(\mathcal{Code}\)
#include <cstdio>
#include <vector>
using namespace std;
const int maxn = 5e5 + 10;
const int mod = 1e9 + 7;
int n, k, ans;
int num[maxn], mi[maxn];
vector <int> in[maxn], out[maxn];
int mo (int x)
{
if (x >= mod) return x - mod;
return x;
}
int main ()
{
scanf("%d", &n);
mi[0] = 1;
for (int i = 1; i <= n; ++i) mi[i] = mo(mi[i - 1] << 1);
for (int i = 1, l, r; i <= n; ++i) {
scanf("%d%d", &l, &r);
in[l].push_back(i), out[r + 1].push_back(i);
scanf("%d%d", &l, &r);
in[l].push_back(i), out[r + 1].push_back(i);
}
int tot = 0, mx = 500000, lst = mx + 1;
for (int i = 1; i <= mx; ++i) {
for (int v : out[i]) {
if (num[v] == 2) --k;
--num[v];
if (!num[v]) --tot;
}
if (tot < n) lst = mx + 1;
else lst = k;
for (int v : in[i]) {
if (!num[v]) ++tot;
++num[v];
if (num[v] == 2) ++k;
if (tot == n) {
if(lst == mx + 1 || k > lst) ans = mo(mo(ans + mod - mi[lst]) + mi[k]);
lst = k;
}
}
}
printf("%d\n", ans);
return 0;
}
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