P2617 Dynamic Rankings(待修改区间第k大)
题目链接:https://www.luogu.org/problemnew/show/P2617
题目:
题目描述
给定一个含有n个数的序列a[1],a[2],a[3]……a[n],程序必须回答这样的询问:对于给定的i,j,k,在a[i],a[i+1],a[i+2]……a[j]中第k小的数是多少(1≤k≤j-i+1),并且,你可以改变一些a[i]的值,改变后,程序还能针对改变后的a继续回答上面的问题。你需要编一个这样的程序,从输入文件中读入序列a,然后读入一系列的指令,包括询问指令和修改指令。
对于每一个询问指令,你必须输出正确的回答。
输入输出格式
输入格式:
第一行有两个正整数n(1≤n≤100000),m(1≤m≤100000)。分别表示序列的长度和指令的个数。
第二行有n个数,表示a[1],a[2]……a[n],这些数都小于10^9。接下来的m行描述每条指令,每行的格式是下面两种格式中的一种。 Q i j k 或者 C i t
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Q i j k (i,j,k是数字,1≤i≤j≤n, 1≤k≤j-i+1)表示询问指令,询问a[i],a[i+1]……a[j]中第k小的数。
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C i t (1≤i≤n,0≤t≤10^9)表示把a[i]改变成为t。
输出格式:
对于每一次询问,你都需要输出他的答案,每一个输出占单独的一行。
输入输出样例
输入样例#1: 复制
5 3 3 2 1 4 7 Q 1 4 3 C 2 6 Q 2 5 3
输出样例#1: 复制
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解题思路:动态主席树模板题,主要是用树状数组套主席树,改变静态主席树中各个权值线段树的前缀和处理方式,在这里采用树状数组中的前缀和处理方式,平衡了修改和查询的时间和空间。时间和空间复杂度为 O(nlognlogn)O(nlognlogn)。
代码:
#include<iostream> #include<cstdio> #include<cstring> #include<vector> #include<algorithm> using namespace std; typedef long long ll; const int maxn=100005; struct node{ int l,r,sum; }tree[maxn*600]; //数组开nlog n的大小 struct Q{ int a,b,c; }q[maxn]; int n,m,cnt,sz,a[maxn],root[maxn*600],num1,num2,L[maxn],R[maxn]; vector<int> v; int getid(int x){ return lower_bound(v.begin(),v.end(),x)-v.begin()+1; } int lowbit(int x){ return x&(-x); } void update(int &x,int y,int l,int r,int pos,int val){ tree[++cnt]=tree[y],tree[cnt].sum+=val,x=cnt; if(l==r) return; int mid=(l+r)/2; if(mid>=pos) update(tree[x].l,tree[y].l,l,mid,pos,val); else update(tree[x].r,tree[y].r,mid+1,r,pos,val); } void add(int x,int val){ //树状数组维护前缀和 int pos=getid(a[x]); for(int i=x;i<=n;i+=lowbit(i)) update(root[i],root[i],1,sz,pos,val); } int query(int l,int r,int k){ if(l==r) return l; int mid=(l+r)/2,sum=0; for(int i=1;i<=num1;i++) sum-=tree[tree[L[i]].l].sum; for(int i=1;i<=num2;i++)sum+=tree[tree[R[i]].l].sum; if(sum>=k){ for(int i=1;i<=num1;i++) L[i]=tree[L[i]].l; for(int i=1;i<=num2;i++) R[i]=tree[R[i]].l; return query(l,mid,k); }else{ for(int i=1;i<=num1;i++) L[i]=tree[L[i]].r; for(int i=1;i<=num2;i++) R[i]=tree[R[i]].r; return query(mid+1,r,k-sum); } } int main(){ char s[10]; scanf("%d%d",&n,&m); for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&a[i]),v.push_back(a[i]); for(int i=1;i<=m;i++){ scanf("%s",s); scanf("%d%d",&q[i].a,&q[i].b); if(s[0]=='Q'){ scanf("%d",&q[i].c); }else{ q[i].c=0; v.push_back(q[i].b); } } sort(v.begin(),v.end()); v.erase(unique(v.begin(),v.end()),v.end()); sz=v.size(); for(int i=1;i<=n;i++) add(i,1); for(int i=1;i<=m;i++){ if(q[i].c){ num1=0,num2=0; for(int j=q[i].a-1;j;j-=lowbit(j)) L[++num1]=root[j]; //存储需要操作的线段树的根 for(int j=q[i].b;j;j-=lowbit(j)) R[++num2]=root[j]; printf("%d\n",v[query(1,sz,q[i].c)-1]); }else { add(q[i].a,-1); a[q[i].a]=q[i].b; add(q[i].a,1); } } return 0; }