P4891 序列
P4891 序列
题目描述
给定两个长度为 n 的序列 A 和 B,定义序列 \(C_i=\max\limits_{j=1}^i A_j\)
定义当前的价值是 $\prod\limits_{i=1}^n \min(B_i,C_i) $。
现在有 q 次操作,每次操作将会修改序列 A 或者 B 中的一个位置,将会把数字变大。现在请求出每次修改之后的价值。
这题复杂度不准确
错误日志: while 用脱了。。, 以后用 while 判断当前一个就好
Solution
暴力修改
设修改区间为 \([l, r]\) , 每次修改乘以 \(a_{i}\), 除以 \(b_{i}\), 我们可以在 \(O(n)\) 的时间内处理出
\[\frac{\prod_{i = l}^{r}a_{i}}{\prod_{i = l}^{r}b_{i}}
\]
上一次答案乘上这个就是这一次的答案
然后要求分母的逆元, \(10^{9} + 7\) 为质数, 用费马小定理
然后这样大概估一下复杂度上限是 \(O(n * (n + \log n))\)
所以数据貌似略水啊。。
当模拟练手了
Code
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<queue>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<climits>
#define LL long long
#define REP(i, x, y) for(LL i = (x);i <= (y);i++)
using namespace std;
LL RD(){
LL out = 0,flag = 1;char c = getchar();
while(c < '0' || c >'9'){if(c == '-')flag = -1;c = getchar();}
while(c >= '0' && c <= '9'){out = out * 10 + c - '0';c = getchar();}
return flag * out;
}
const LL maxn = 2000019, M = 1e9 + 7;
LL num, na;
LL b[maxn], c[maxn];
LL ans = 1;
LL get_inv(LL a){
LL p = M - 2, ans = 1;
while(p){
if(p & 1)ans = ans * a % M;
a = a * a % M;
p >>= 1;
}
return ans % M;
}
void init(){
num = RD(), na = RD();
REP(i, 1, num)c[i] = max(c[i - 1], RD());
REP(i, 1, num)b[i] = RD();
REP(i, 1, num)ans = ans * min(c[i], b[i]) % M;
}
void solve(){
while(na--){
LL cmd = RD(), x = RD(), y = RD();
LL frac = 1, son = 1;
if(cmd == 0){
while(c[x] < y){//把c[x]改为y
if(c[x] < b[x]){
frac = frac * c[x] % M;
son = son * min(y, b[x]) % M;
}
//else c'> c > b
c[x] = y;
x++;
if(x > num)break;
}
}
else{
if(b[x] < c[x]){//b[x] --> y
frac = frac * b[x] % M;
son = son * min(c[x], y) % M;
}
//else b'> b > c
b[x] = y;
}
ans = ((ans * son) % M + M) % M;
ans = ((ans * get_inv(frac)) % M + M) % M;
printf("%lld\n", ans % M);
}
}
int main(){
init();
solve();
return 0;
}
