BZOJ3489 A simple rmq problem 【可持久化树套树】*

BZOJ3489 A simple rmq problem

Description

因为是OJ上的题，就简单点好了。给出一个长度为n的序列，给出M个询问：在[l,r]之间找到一个在这个区间里只出现过一次的数，并且要求找的这个数尽可能大。如果找不到这样的数，则直接输出0。我会采取一些措施强制在线。

Input

第一行为两个整数N,M。M是询问数，N是序列的长度（N<=100000，M<=200000)
第二行为N个整数，描述这个序列{ai}，其中所有1<=ai<=N
再下面M行，每行两个整数x，y，
询问区间[l,r]由下列规则产生（OIER都知道是怎样的吧>_<)：
l=min(（x+lastans)mod n+1,(y+lastans）mod n+1);
r=max(（x+lastans)mod n+1,(y+lastans）mod n+1);
Lastans表示上一个询问的答案，一开始lastans为0

Output

一共M行，每行给出每个询问的答案。

Sample Input

10 10
6 4 9 10 9 10 9 4 10 4
3 8
10 1
3 4
9 4
8 1
7 8
2 9
1 1
7 3
9 9

Sample Output

4
10
10
0
0
10
0
4
0
4

还是吐槽一下BZOJ的土豆~~(评测机)~~，什么数组开小了显示WA，数组开大一点就CE，这可真是友好，请问RE呢？MLE呢？？？？？？？？？

然后讲讲这题思路
一开始看到以为是树套树套树
蒙圈了
想了⑩分钟无果然后就去看题解
结果发现可以用排序的方法把三维降成两维

只不过嘛。需要可持久化
不过我们不虚
可持久化树套树不就是在可持久化线段树上多加一句插入吗~~理直气壮~~
首先我们考虑一个数在区间内出现一次的充要条件是什么
$1. l <= p o s_{i} <= r$
$2. l > p r e_{i}$
$3. r < n x t_{i}$
其中pos表示位置，pre和nxt分别表示上一个和下一个这个数出现的位置
很妙啊
我们考虑以pre为键值排序
然后我们发现我们查询的区间变成了一个前缀
所以就将pre可持久化一下
然后我们又发现nxt也是我们的限制条件
所以我们在外层的树上以nxt为下标，所以查询就变成了在线段树上查询后缀

但是还有pos的限制怎么办？
所以就把内层树搞成原序列的位置就好了
然后查询的时候非常套路地二分一下pre的位置，剩下的该怎么查怎么查

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
inline int read(){
    int ans=0,w=1;char c=getchar();
    while(!isdigit(c)&&c!='-')c=getchar();
    if(c=='-')w=-1,c=getchar();
    while(isdigit(c))ans=(ans<<1)+(ans<<3)+c-'0',c=getchar();
    return ans*w;
}
#define N 100010
int n,m,lastans=0;
struct Node{int val,pos,pre,nxt;}p[N];
bool cmp(Node a,Node b){return a.pre<b.pre;}
//inside 原序列顺序
int ld[N*350],rd[N*350],maxv[N*350];
int cnt=0;
void insert(int &t,int last,int l,int r,int pos,int vl){
    t=++cnt;
    maxv[t]=max(vl,maxv[last]);
    if(l==r)return;
    ld[t]=ld[last];
    rd[t]=rd[last];
    int mid=(l+r)>>1;
    if(pos<=mid)insert(ld[t],ld[last],l,mid,pos,vl);
    else insert(rd[t],rd[last],mid+1,r,pos,vl);
}
int query(int t,int l,int r,int L,int R){
    if(!t)return 0;
    if(L<=l&&r<=R)return maxv[t];
    int mid=(l+r)>>1;
    if(R<=mid)return query(ld[t],l,mid,L,R);
    if(L>mid)return query(rd[t],mid+1,r,L,R);
    return max(query(ld[t],l,mid,L,R),query(rd[t],mid+1,r,L,R));
}
//outside nxt顺序
int rt[N*20],lc[N*20],rc[N*20],tot=0;
void insert(int &t,int last,int l,int r,int key,int pos,int vl){
    t=++tot;
    insert(rt[t],rt[last],1,n,pos,vl);
    if(l==r)return;
    lc[t]=lc[last];
    rc[t]=rc[last];
    int mid=(l+r)>>1;
    if(key<=mid)insert(lc[t],lc[last],l,mid,key,pos,vl);
    else insert(rc[t],rc[last],mid+1,r,key,pos,vl);
}
int query(int t,int l,int r,int L,int R,int ql,int qr){
    if(!t)return 0;
    if(L<=l&&r<=R)return query(rt[t],1,n,ql,qr);
    int mid=(l+r)>>1;
    if(R<=mid)return query(lc[t],l,mid,L,R,ql,qr);
    if(L>mid)return query(rc[t],mid+1,r,L,R,ql,qr);
    return max(query(lc[t],l,mid,L,R,ql,qr),query(rc[t],mid+1,r,L,R,ql,qr));
}
int outrt[N];
int pre[N],nxt[N];
int main(){
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=n;i++)p[i].pos=i,scanf("%d",&p[i].val);
    for(int i=1;i<=n;i++)pre[i]=0,nxt[i]=n+1;
    for(int i=1;i<=n;i++)p[i].pre=pre[p[i].val],pre[p[i].val]=i;
    for(int i=n;i>=1;i--)p[i].nxt=nxt[p[i].val],nxt[p[i].val]=i;
    //for(int i=1;i<=1000;i++)cout<<i<<" "<<p[i].pre<<" "<<p[i].nxt<<endl;
    sort(p+1,p+n+1,cmp);
    for(int i=1;i<=n;i++)//持久化pre的顺序
        insert(outrt[i],outrt[i-1],1,n+1,p[i].nxt,p[i].pos,p[i].val);
    for(int i=1;i<=m;i++){
        int l,r;
        scanf("%d%d",&l,&r);
        l=(l+lastans)%n+1;
        r=(r+lastans)%n+1;
        if(l>r)swap(l,r);
        int ql=1,qr=n,tmp=0;
        while(ql<=qr){
            int mid=(ql+qr)>>1;
            if(p[mid].pre<l)ql=mid+1,tmp=mid;
            else qr=mid-1;
        }
        printf("%d
",lastans=query(outrt[tmp],1,n+1,r+1,n+1,l,r));
    }
    return 0;
}