BZOJ3747 POI2015 Kinoman 【线段树】*
BZOJ3747 POI2015 Kinoman
Description
共有m部电影,编号为1~m,第i部电影的好看值为w[i]。
在n天之中(从1~n编号)每天会放映一部电影,第i天放映的是第f[i]部。
你可以选择l,r(1<=l<=r<=n),并观看第l,l+1,…,r天内所有的电影。如果同一部电影你观看多于一次,你会感到无聊,于是无法获得这部电影的好看值。所以你希望最大化观看且仅观看过一次的电影的好看值的总和。
Input
第一行两个整数。
第二行包含n个整数。
第三行包含m个整数。
Output
输出观看且仅观看过一次的电影的好看值的总和的最大值。
Sample Input
9 4
2 3 1 1 4 1 2 4 1
5 3 6 6
Sample Output
15
样例解释:
观看第2,3,4,5,6,7天内放映的电影,其中看且仅看过一次的电影的编号为2,3,4。
线段树可以维护的真的不只是线段,区间信息什么的,或者时间以及各种维度
只有你想不到没有线段树维护不了的
这道题就是线段树小技巧的运用,自己也是看了题解才做出来的
我们先考虑全局状态,假设当前我们知道一个区间的答案,那么我们考虑怎么把l向右移动一位,也就是在区间中减少一次的出现次数
如果我们对于一个l,同时维护它对应的所有的r的答案呢?
我们发现,答案的变化之和下一个的位置有关
所以我们可以预处理一下表示下一个颜色和l相同的位置
那么我们可以发现,删掉一个l之后的答案增加了
的答案增加了
当然还需要判断一下边界什么的
细节最好自己思考清楚
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define LD (t<<1)
#define RD (t<<1|1)
#define N 1000010
#define LL long long
LL maxv[N<<2],add[N<<2];
int n,m,f[N],w[N],nxt[N],last[N],vl[N];
void pushdown(int t){
if(add[t]){
add[LD]+=add[t];maxv[LD]+=add[t];
add[RD]+=add[t];maxv[RD]+=add[t];
add[t]=0;
}
}
void pushup(int t){maxv[t]=max(maxv[LD],maxv[RD]);}
void build(int t,int l,int r){
if(l>=r)return;
int mid=(l+r)>>1;
build(LD,l,mid);
build(RD,mid+1,r);
pushup(t);
}
void modify(int t,int l,int r,int L,int R,int val){
if(l>r)return;
if(L<=l&&r<=R){add[t]+=val;maxv[t]+=val;return;}
pushdown(t);
int mid=(l+r)>>1;
if(R<=mid)modify(LD,l,mid,L,R,val);
else if(L>mid)modify(RD,mid+1,r,L,R,val);
else{
modify(LD,l,mid,L,mid,val);
modify(RD,mid+1,r,mid+1,R,val);
}
pushup(t);
}
int main(){
scanf("%d%d",&n,&m);
for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&f[i]);
for(int i=1;i<=m;i++)scanf("%d",&w[i]);
for(int i=n;i>=1;i--)nxt[i]=last[f[i]],last[f[i]]=i;
for(int i=1;i<=m;i++)
if(last[i]){
if(!nxt[last[i]])modify(1,1,n,last[i],n,w[i]);
else modify(1,1,n,last[i],nxt[last[i]]-1,w[i]);
}
LL ans=0;
for(int i=1;i<=n;i++){
ans=max(ans,maxv[1]);
if(!nxt[i])modify(1,1,n,i,n,-w[f[i]]);
else{
modify(1,1,n,i,nxt[i]-1,-w[f[i]]);
if(nxt[nxt[i]])modify(1,1,n,nxt[i],nxt[nxt[i]]-1,w[f[i]]);
else modify(1,1,n,nxt[i],n,w[f[i]]);
}
}
printf("%lld",ans);
return 0;
}
