BZOJ_2957_楼房重建_线段树
BZOJ_2957_楼房重建_线段树
Description
小A的楼房外有一大片施工工地,工地上有N栋待建的楼房。每天,这片工地上的房子拆了又建、建了又拆。他经常无聊地看着窗外发呆,数自己能够看到多少栋房子。
为了简化问题,我们考虑这些事件发生在一个二维平面上。小A在平面上(0,0)点的位置,第i栋楼房可以用一条连接(i,0)和(i,Hi)的线段表示,其中Hi为第i栋楼房的高度。如果这栋楼房上任何一个高度大于0的点与(0,0)的连线没有与之前的线段相交,那么这栋楼房就被认为是可见的。
施工队的建造总共进行了M天。初始时,所有楼房都还没有开始建造,它们的高度均为0。在第i天,建筑队将会将横坐标为Xi的房屋的高度变为Yi(高度可以比原来大---修建,也可以比原来小---拆除,甚至可以保持不变---建筑队这天什么事也没做)。请你帮小A数数每天在建筑队完工之后,他能看到多少栋楼房?
Input
第一行两个正整数N,M
接下来M行,每行两个正整数Xi,Yi
Output
M行,第i行一个整数表示第i天过后小A能看到的楼房有多少栋
Sample Input
3 4
2 4
3 6
1 1000000000
1 1
Sample Output
1
1
1
2
数据约定
对于所有的数据1<=Xi<=N,1<=Yi<=10^9
N,M<=100000
线段树好题,但是我总结不出来任何套路....
决定用线段树维护就多想想维护哪些信息、怎么上传之类的。
先把每个楼房转换成斜率,这样每次我们就是求一个强制上升的子序列有多长。
考虑线段树维护t[p]表示这个节点在只考虑节点对应区间时的答案,mx[p]表示区间最大的斜率。
查询没啥问题。
只需要解决修改时的pushup问题了。
首先左子树的t肯定要累加答案,然后递归右子树。
递归右子树的过程相当于只考虑斜率大于mx[ls]那部分的答案。
同样考虑左子树和右子树。
如果要查的斜率K大于mx[ls]则递归右子树即可。
否则需要递归左子树,此时右子树对应的答案我们已经求过了。
因为K小于等于mx[ls],考虑完左子树之后最大值会变成mx[ls],答案和只考虑左子树的情况下,右子树的答案是一样的,就是t[p]-t[ls]。
每次pushup复杂度O(logn)。
代码:
#include <cstdio> #include <cstring> #include <algorithm> #include <cstdlib> using namespace std; #define N 100050 #define ls p<<1 #define rs p<<1|1 typedef double f2; int t[N<<2],n,m; f2 mx[N<<2]; int calc(int l,int r,f2 v,int p) { if(l==r) return mx[p]>v; int mid=(l+r)>>1; if(mx[ls]<=v) return calc(mid+1,r,v,rs); else return calc(l,mid,v,ls)+t[p]-t[ls]; } void update(int l,int r,int x,f2 v,int p) { if(l==r) { t[p]=1; mx[p]=v; return ; } int mid=(l+r)>>1; if(x<=mid) update(l,mid,x,v,ls); else update(mid+1,r,x,v,rs); mx[p]=max(mx[ls],mx[rs]); t[p]=t[ls]+calc(mid+1,r,mx[ls],rs); } int main() { scanf("%d%d",&n,&m); int i; int x,y; for(i=1;i<=m;i++) { scanf("%d%d",&x,&y); update(1,n,x,f2(y)/x,1); printf("%d\n",t[1]); } }