作为一个生活散漫的人,小Z每天早上都要耗费很久从一堆五颜六色的袜子中找出一双来穿。
终于有一天,小Z再也无法忍受这恼人的找袜子过程,于是他决定听天由命。
具体来说,小Z把这N只袜子从1到N编号,然后从编号L到R的袜子中随机选出两只来穿。
尽管小Z并不在意两只袜子是不是完整的一双,甚至不在意两只袜子是否一左一右,他却很在意袜子的颜色,毕竟穿两只不同色的袜子会很尴尬。
你的任务便是告诉小Z,他有多大的概率抽到两只颜色相同的袜子。
当然,小Z希望这个概率尽量高,所以他可能会询问多个(L,R)以方便自己选择。
输入格式
第一行包含两个正整数N和M,N为袜子的数量,M为小Z所提的询问的数量。
接下来一行包含N个正整数(C_i),其中(C_i)表示第i只袜子的颜色,相同的颜色用相同的数字表示。
再接下来M行,每行两个正整数L,R表示一个询问。
输出格式
包含M行,对于每个询问在一行中输出分数A/B表示从该询问的区间[L,R]中随机抽出两只袜子颜色相同的概率。
若该概率为0则输出0/1,否则输出的A/B必须为最简分数。
输入样例:
6 4
1 2 3 3 3 2
2 6
1 3
3 5
1 6
输出样例:
2/5
0/1
1/1
4/15
第一次接触莫队算法
kuangbin大佬的分析:莫队算法可以解决一类不修改、离线查询问题。
写了个直接分段解决的办法。把1~n分成sqrt(n)段。unit = sqrt(n)m个查询先按照第几个块排序,再按照 R排序。然后直接求解。
学习笔记:
对于一个区间的概率,就是每种颜色选2个相同的方案数的和/总的选择方案数
化简之后,就是区间内 (每种颜色的数量^2的和-区间长度)/(区间长度*区间长度减1)
问题变为快速求一个区间内每种颜色数量的平方的和
线段树?可以每种颜色单独维护平方,但是会被卡
所以用到了莫队算法
使用范围:
可离线且在得到区间[l,r]的答案后,能在O(1)或O(log2n)得到区间[l,r+1]或[l−1,r]的答案
其实就是找一个数据结构支持插入、删除时维护当前答案。
这样的话,如果已知[l,r]的答案,要求[l’,r’]的答案,我们很容易通过|l – l’|+|r – r’|次转移内求得。
抽象成平面上的点,我们要按一定顺序计算每个值,那开销就为曼哈顿距离的和。曼哈顿距离最小生成树
这里通常用分块解决
n个数分块
按区间排序,以左端点所在块内为第一关键字,右端点为第二关键字,进行排序,
复杂度分析是这样的:
1、(i)与(i+1)在同一块内,r单调递增,所以r是O(n)的。由于有(n^{0.5})块,所以这一部分时间复杂度是(n^{1.5})。
2、i与i+1跨越一块,r最多变化n,由于有(n^{0.5})块,所以这一部分时间复杂度是(n^{1.5})。
3、i与i+1在同一块内时l变化不超过(n^{0.5}),跨越一块也不会超过(n^{0.5}),由于有m次询问(和n同级),所以时间复杂度是(n^{1.5}).
于是就是(O(n^{1.5}))了
AC代码:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn = 50050;
const int minn = 50050;
struct Query {
int L, R, id;
}node[maxn];
ll gcd(ll a, ll b) { return b == 0 ? a : gcd(b, a % b); }
struct Ans {
ll a, b;
//分数简化操作
void reduce() {
ll d = gcd(a, b);
a /= d, b /= d;
}
}ans[maxn];
int a[maxn], num[maxn], n, m, unit;
//把1~n分成sqrt(n)段,unit=sqrt(n)m个查询先按照第几个块排序,再按照R排序,分块处理
bool cmp(Query a, Query b) {
if (a.L / unit != b.L / unit)
return a.L / unit < b.L / unit;
else return a.R < b.R;
}
void solve() {
ll tmp = 0;
memset(num, false, sizeof num);
int L = 1, R = 0;
//莫队算法核心部分
for (int i = 0; i < m; ++i) {
while (R < node[i].R) {
R++;
tmp -= (ll)num[a[R]] * num[a[R]];
num[a[R]]++;
tmp += (ll)num[a[R]] * num[a[R]];
}
while (R > node[i].R) {
tmp -= (ll)num[a[R]] * num[a[R]];
num[a[R]]--;
tmp += (ll)num[a[R]] * num[a[R]];
R--;
}
while (L < node[i].L)
{
tmp -= (ll)num[a[L]] * num[a[L]];
num[a[L]]--;
tmp += (ll)num[a[L]] * num[a[L]];
L++;
}
while (L > node[i].L)
{
L--;
tmp -= (ll)num[a[L]] * num[a[L]];
num[a[L]]++;
tmp += (ll)num[a[L]] * num[a[L]];
}
ans[node[i].id].a = tmp - (R - L + 1);
ans[node[i].id].b = (ll)(R - L + 1) * (R - L);
ans[node[i].id].reduce();
}
}
int main() {
//freopen("in.txt", "r", stdin);
ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0);
while (cin >> n >> m) {
for (int i = 1; i <= n; ++i)cin >> a[i];
for (int i = 0; i < m; ++i) {
node[i].id = i;
cin >> node[i].L >> node[i].R;
}
unit = (int)sqrt(n);
sort(node, node + m, cmp);
solve();
for (int i = 0; i < m; i++)
printf("%lld/%lld
", ans[i].a, ans[i].b);
}
}