POJ3264:Balanced Lineup——题解+st表解释
我早期在csdn的博客之一,正好复习st表就拿过来。
http://write.blog.csdn.net/mdeditor#!postId=63713810
这道题其实本身不难(前提是你得掌握线段树或者st表当中的一种)
那么这道题我们来讲一讲st表(因为这题询问次数有点多)
一般关系式
dp[i][j]=min/max(dp[dp[i][j-1],dp[i+pow(2,j-1)][j-1]])
可以看出来吧,其实这就是动态规划
好的我们来解释一下关系式是什么吧
首先这个是一个二分,具体是什么呢:
其中的i代表起点,2^j代表起点到中点的长度。
如果还不懂的话,我们来看一下样例(求最小值)
2 6 4 8 9 7 11
好的,我们来模拟一下程序的运作
dp[1][0]=2;dp[2][0]=6……dp[7][0]=11;
然后dp[1][1]=min(2,6)=2; dp[3][1]=min(4,8)=4;……dp[6][1]=min(7,11)=7;
再然后dp[1][2]=min(2,4)=2;……
如此这般如此这般
怎么样,给一个样例是不是就很清楚了。
然后就是查询了,但是有时候因为查询区间比较大,没办法一步到位怎么办
例如查询1-5的区间,然而按照我们上面的定义来的话,我们最大可以调用dp[1][2],然而却落了第五个点。
其实很简单,结果=min(dp[1][2],dp[2][2])
原因也无需解释了吧
那么我们用代码实现吧,顺便把这道题写了吧
#include<cstdio> #include<cmath> #include<iostream> #include<cstring> #include<algorithm> using namespace std; int maxn[50001][30],minn[50001][30]; int qpow(int a){ return (1<<a); } void st(int n){ for(int j=1;j<=int(log2(n));j++){ for(int i=1;i<=n;i++){ int p=i+pow(2,j)-1; if(p>n)continue; maxn[i][j]=max(maxn[i][j-1],maxn[i+int(qpow(j-1))][j-1]); minn[i][j]=min(minn[i][j-1],minn[i+int(qpow(j-1))][j-1]); } } return; } int main(){ int n,q,k,x,y; scanf("%d%d",&n,&q); for(int i=1;i<=n;i++){ scanf("%d",&maxn[i][0]); minn[i][0]=maxn[i][0]; } st(n); for(int i=1;i<=q;i++){ scanf("%d%d",&x,&y); if(y<x){ int t=x;x=y;y=t; } double s=y-x+1; int ke=log2(s); int he=qpow(int(log2(s))); int t1=max(maxn[x][int(log2(s))],maxn[y-he+1][ke]); int t2=min(minn[x][int(log2(s))],minn[y-he+1][ke]); printf("%d\n",t1-t2); } return 0; }