题意:从左到右给你n个不同的数值,让你找出三个数值满足中间的数值在两边的数值之间的个数。
析:题意还是比较好理解的,关键是怎么求数量,首先我们分解一下只有两种情况,一个是左边<中间<右边,另一种是左边>中间>右边(因为数值都不相同嘛)。
我们考虑第i个数值在中间的情况。假设a1到ai-1中有ci个比ai小的,那么就有(i-1)-ci个比ai大的(因为不包括第i个数)。同理,假设有ai+1到an中有di个比ai小,那么有(n-i)-di个比ai大,那么一共就有ci(n-i-di) + (i-ci-1)di种。问题就转化为求ci和di。
ci可以这样计算:从左到右扫描所有的ai,令x[j]表示目前为止已经考虑过的所有的ai中是否存在一个ai=j(x[j] = 1表示存在, x[j] = 0表示不存在),则ci就是前缀和x[1]+x[2]+...+x[ai-1]。初始时所有x[i]=0,在计算ci时,要先设x[ai]=1;然后求前缀和。说到这就很明显是一个数状数组的题了。利用数状数组求前缀和时间复杂度低。在O(nlogr)(r为ai的上限)时间内可计算出ci。同理可计算出di。总是时间复杂度是O(n)。
代码如下:
#include <iostream> #include <cstdio> #include <cstring> using namespace std; const int maxn = 100000 + 10; int sum[maxn], n, a[maxn], x[maxn], y[maxn]; int lowbit(int x){ return x & (-x); } int getsum(int i){ int s = 0; while(i > 0){ s += sum[i]; i -= lowbit(i); } return s; } void add(int i){ while(i < maxn){ ++sum[i]; i += lowbit(i); } return ; } int main(){ int T; cin >> T; while(T--){ scanf("%d", &n); memset(sum, 0, sizeof(sum)); for(int i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", &a[i]); for(int i = 1; i <= n; ++i){ x[i] = getsum(a[i]); add(a[i]); } memset(sum, 0, sizeof(sum)); for(int i = n; i > 0; --i){ y[i] = getsum(a[i]); add(a[i]); } long long ans = 0; for(int i = 2; i < n; ++i) ans += (long long)x[i] * (n-i-y[i]) + (long long)y[i] * (i-1-x[i]); printf("%lld\n", ans); } return 0; }