分治思想
将较大规模的问题分解为规模较小的子问题,通过解决规模较小的子问题得到较大规模问题的答案
比如 归并排序 或者 快速傅立叶变换 都运用了分治思想
(CDQ)分治
既然加了前缀肯定和普通分治不同
(cdq)分治重要思想在于将问题分解为较小规模的子问题后,用一个子问题计算对另一个子问题的贡献
如果在刷题过程中遇到疑惑请回来康康上面这句话哦~
这种玄学算法没题怎么讲嘛
例题
裸题
名字好棒的题目啊
题目大意:有(n)个元素,第(i)个元素有(a_i,b_i,c_i)三个属性,设(f(i))表示(a_jle a_i,b_jle b_i,c_jle c_i)的(j)的数量
对于(din [0,n)),求(f(i)=d)的数量
请仔细读题大概只有我会读错吧
一个不穿衣服的三维偏序问题,考虑怎么用(cdq)分治解决它呢?
cdq套cdq套cdq
我们可以考虑先对(a_i)这一维进行排序,令整个序列关于(a_i)有序,那么我们现在已经解决掉一维了!
那么接下来怎么办呢?我们可以考虑归并排序
考虑归并排序的过程,每次将当前序列([l,r])分为([l,mid])和([mid+1,r])两个区间
由于我们已经按照(a_i)排完序了,所以我们对于([l,mid])这个区间无论怎么操作,对于([mid+1,r])这个区间来说都存在任意(a_i < a_j ,iin [l,mid],jin [mid+1,r])
所以我们可以用每个([l,mid])来更新([mid+1,r])答案
但是我们当前只满足了(a_i<a_j),对于(b_i)和(c_i)怎么处理呢?
我们发现,我们只要按照(b_i)的大小进行归并排序就可以处理掉(b_i)
对于(c_i),我们把([l,mid])出现的(c_i)依次插入树状数组,([mid+1,r])部分得到的贡献就可以用树状数组求得了!
具体实现:
int tl=l,tr=mid+1,to=l;
//用[l,mid]来计算[mid+1,r]的贡献
while(tl<=mid&&tr<=r)
{
if(f[tl].b<=f[tr].b) update(f[tl].c,f[tl].w),t[to++]=f[tl++];//左边的插入树状数组
else f[tr].val+=query(f[tr].c),t[to++]=f[tr++];//右边的加上得到的贡献
}
while(tl<=mid) update(f[tl].c,f[tl].w),t[to++]=f[tl++];
while(tr<=r) f[tr].val+=query(f[tr].c),t[to++]=f[tr++];
for(int i=l;i<=mid;++i) update(f[i].c,-f[i].w);//消除影响
for(int i=l;i<=r;++i) f[i]=t[i];//按b排序
(emmm)我们发现我们用这种方法需要离线,所以它只能处理可离线的问题
由于该题目一些特性,需要对(flowers)去重
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
namespace red{
#define mid ((l+r)>>1)
#define lowbit(x) ((x)&(-x))
inline int read()
{
int x=0;char ch,f=1;
for(ch=getchar();(ch<'0'||ch>'9')&&ch!='-';ch=getchar());
if(ch=='-') f=0,ch=getchar();
while(ch>='0'&&ch<='9'){x=(x<<1)+(x<<3)+ch-'0';ch=getchar();}
return f?x:-x;
}
const int N=2e5+10;
int n,cnt,up;
struct point
{
int a,b,c,w,val;
inline bool operator < (const point &t) const
{
if(a^t.a) return a<t.a;
if(b^t.b) return b<t.b;
return c<t.c;
}
}f[N],t[N];
int tr[N],ans[N];
inline void update(int x,int k)
{
for(int i=x;i<=up;i+=lowbit(i))
tr[i]+=k;
}
inline int query(int y)
{
int ret=0;
for(int i=y;i;i-=lowbit(i))
ret+=tr[i];
return ret;
}
inline void cdq(int l,int r)
{
if(l==r) return ;
cdq(l,mid);
cdq(mid+1,r);
int tl=l,tr=mid+1,to=l;
while(tl<=mid&&tr<=r)
{
if(f[tl].b<=f[tr].b) update(f[tl].c,f[tl].w),t[to++]=f[tl++];
else f[tr].val+=query(f[tr].c),t[to++]=f[tr++];
}
while(tl<=mid) update(f[tl].c,f[tl].w),t[to++]=f[tl++];
while(tr<=r) f[tr].val+=query(f[tr].c),t[to++]=f[tr++];
for(int i=l;i<=mid;++i) update(f[i].c,-f[i].w);
for(int i=l;i<=r;++i) f[i]=t[i];
}
inline void main()
{
cnt=read(),up=read();
for(int i=1;i<=cnt;++i)
{
f[i].a=read(),f[i].b=read(),f[i].c=read();
f[i].w=1;
}
sort(f+1,f+cnt+1);
n=1;
for(int i=2;i<=cnt;++i)
{
if(f[i].a==f[n].a&&f[i].b==f[n].b&&f[i].c==f[n].c) ++f[n].w;
else f[++n]=f[i];
}
cdq(1,n);
for(int i=1;i<=n;++i) ans[f[i].val+f[i].w-1]+=f[i].w;
for(int i=0;i<cnt;++i) printf("%d
",ans[i]);
}
}
signed main()
{
red::main();
return 0;
}
诺基亚好处都有啥
题目大意:
给定大小的矩阵,有两种操作:
(1.)向某一点((x,y))增加(k)个人
(2.)询问某一矩形内有多少人
我们发现其实这个问题也可以转化为三维偏序问题,每个操作有三个属性((x,y,t)),即横坐标,纵坐标,操作时间
不对,你也许会问,操作(2)并不是一个点!
我们可以用一个二维差分来解决,将一个询问拆成四个,每次询问代表从以原点为左下角,((x,y))为右上角的矩形内有多少人
当然我们还需要一个标记来判断这个询问的贡献是正是负,不过这个东西并不用在(cdq)里处理~
然后就是裸体裸题了吧
拆询问跑多次(cdq)
洛谷P4169 [Violet]天使玩偶/SJY摆棋子
洛谷P3157 [CQOI2011]动态逆序对