我们知道有可持久化线段树,那么我们自然也想到平衡树是否也能可持久化,答案是肯定的。
现在我们给出一种数据结构:Treap。 不会的点这里
我们现在发现,旋转是一种很难持久化的操作,那么我们就要尽量避免旋转操作,我们引入以下2个操作:
1.spilt
对于一个Treap,我们需要把它按照第K位拆分,那应该怎么做呢?
就像在寻找第K位一样走下去,一边走一边拆树,每次返回的时候拼接就可以了
由于树高是logn的,所以复杂度当然也是logn的
void spilt(T* now,int k,T* &x,T* &y){ if (!now) {x=y=rr; return;} int cmp=now->s[0]?now->s[0]->siz+1:1; if (k<cmp) y=now,spilt(y->s[0],k,x,y->s[0]); else x=now,spilt(x->s[1],k-cmp,x->s[1],y); now->rub(); }
2.merge
对于两个相对有序的Treap 若中序遍历为递增,即TreapA的最右下角也就是最大值小于TreapB的最左下角也就是最小值 ,那么Merge的复杂度是O(logn)的;
T* merge(T* x,T* y) { if (!x) return y; if (!y) return x; if (x->val<y->val) {x->s[1]=merge(x->s[1],y);x->rub();return x;} y->s[0]=merge(x,y->s[0]);y->rub(); return y; }
洛谷P3391 【模板】文艺平衡树(Splay)
#pragma optimize("-O2") #include<bits/stdc++.h> #define sight(c) ('0'<=c&&c<='9') #define rr NULL #define MID ((l+r)>>1) using namespace std; inline void read(int &x){ static char c; for (c=getchar();!sight(c);c=getchar()); for (x=0;sight(c);c=getchar()) x=x*10+c-48; } void write(int x) { if (x<10) { putchar('0'+x); return;} write(x/10); putchar('0'+x%10); } inline void writeln(int x) { if (x<0) putchar('-'),x*=-1; write(x); putchar(' '); } inline int rod(){ static int x=23333; return x^=x<<13,x^=x>>17,x^=x<<5; } struct Treap{ int val,siz,key,lazy; Treap* son[2]; inline Treap(int x){ lazy=0,siz=1; key=x; val=rod(); son[0]=son[1]=rr; } inline void Sub() { siz=1; if (son[0]) siz+=son[0]->siz; if (son[1]) siz+=son[1]->siz; } inline void pd() { if (!lazy) return; swap(this->son[0],this->son[1]); if (son[0]) son[0]->lazy^=1; if (son[1]) son[1]->lazy^=1; this->lazy=0; } }; Treap* root,*x,*y,*z; Treap* build(int l,int r){ if (l>r) return rr; Treap* S=new Treap(MID); S->son[0]=build(l,MID-1); S->son[1]=build(MID+1,r); S->Sub(); return S; } void split(Treap *S,int k,Treap* &x,Treap* &y){ if (!S||k>S->siz) {x=y=rr;return;} S->pd(); int cmp=(S->son[0]?S->son[0]->siz:0)+1; if (k<cmp) y=S,split(S->son[0],k,x,y->son[0]); else x=S,split(S->son[1],k-cmp,x->son[1],y); S->Sub(); } Treap* merge(Treap* x,Treap* y){ if (!x) return y; if (!y) return x; x->pd(); y->pd(); if (x->val<y->val) {x->son[1]=merge(x->son[1],y);x->Sub();return x;} y->son[0]=merge(x,y->son[0]);y->Sub(); return y; } int n,m,l,r; void dfs(Treap *x){ if (!x) return; x->pd(); dfs(x->son[0]); if (0<x->key && x->key<n+1)write(x->key),putchar(' '); dfs(x->son[1]); } int main () { read(n);read(m); root=build(1,n); while (m--) { read(l); read(r); split(root,l-1,x,y); split(y,r-l+1,y,z); y->lazy^=1; root=merge(merge(x,y),z); } dfs(root); putchar(' '); return 0; }
洛谷P3835 【模板】可持久化平衡树
update:突然发现洛谷此题数据很弱,原来的做法是不对的(要小小的修改一下split函数),但不知道为什么就过了。
我们以NOI 2010 超级钢琴为例:
我们要新建一颗树,参照主席树的做法,我们是不能在原数据上改的,这样会导致错误的统计。我们对于spilt与merge要新开一些节点,这样才是对的。
void split(T* now,int k,T*& x,T*& y){ if (!now) {x=y=rr;return;} int cmp=now->ibt(); if (k<cmp) y=new T(),*y=*now,split(y->son[0],k,x,y->son[0]),y->red(); else x=new T(),*x=*now,split(x->son[1],k-cmp,x->son[1],y),x->red(); }//可持久化split操作
T* merge(T* x,T* y){ if (!x) return y; if (!y) return x; if (x->val<y->val) { T* X=new T();*X=*x; X->son[1]=merge(X->son[1],y);X->red();return X;} T* X=new T();*X=*y; X->son[0]=merge(x,X->son[0]);X->red(); return X; }//可持久化merge操作
但是,如果只写这样的操作的话,对于很多题目,由于Treap的插入删除操作,我们需要多次调用split,merge操作,常数(无论是时间还是空间)都会大上好几倍,很多题显然会TLE,MLE。
我们注意到,我们有很多的版本信息是不必存储的,比如你把树split 成x,y,加一个点再merge回去,中间这个x,y是没有可持久化的必要的,那么我们对于merge操作可以不持久化(至少我没有持久化对了,也有可能数据弱)。(但对于split操作还是要的,不然的话,还是会修改原树里面的值。)还有就是对历史版本的查询就不用持久化的操作了。
#pragma GCC optimize("-O2") #include<bits/stdc++.h> #define N 700007 #define rr NULL using namespace std; struct Node{ int key,id; Node(){} Node(int x,int y):key(x),id(y){} inline bool operator <(const Node A)const { return A.key^key?key<A.key:id<A.id; } }a[N]; priority_queue<Node> Q; inline int rop(){ static int x=23333; return x^=x<<13,x^=x>>17,x^=x<<5; } #define sight(c) ('0'<=c&&c<='9') inline void read(int &x){ static char c;static int b; for (b=1,c=getchar();!sight(c);c=getchar())if (c=='-') b=-1; for (x=0;sight(c);c=getchar())x=x*10+c-48; x*=b; } struct T{ int val,siz; Node key; T* son[2]; T() {} T(Node x){ key=x;val=rop(),siz=1; son[0]=son[1]=rr;} void red(){ siz=1; if (son[0]) siz+=son[0]->siz; if (son[1]) siz+=son[1]->siz; } int ibt(){return son[0]?son[0]->siz+1:1;} }; int Kth(Node x,T* now){ if (!now) return 0; if (now->key<x) return now->ibt()+Kth(x,now->son[1]); return Kth(x,now->son[0]); } void split(T* now,int k,T*& x,T*& y){ if (!now) {x=y=rr;return;} int cmp=now->ibt(); if (k<cmp) y=new T(),*y=*now,split(y->son[0],k,x,y->son[0]),y->red(); else x=new T(),*x=*now,split(x->son[1],k-cmp,x->son[1],y),x->red(); } void Split(T* now,int k,T*& x,T*& y){ if (!now) {x=y=rr;return;} int cmp=now->ibt(); if (k<cmp) y=now,Split(y->son[0],k,x,y->son[0]),y->red(); else x=now,Split(x->son[1],k-cmp,x->son[1],y),x->red(); } T* merge(T* x,T* y){ if (!x) return y; if (!y) return x; if (x->val<y->val) { T* X=new T();*X=*x; X->son[1]=merge(X->son[1],y);X->red();return X;} T* X=new T();*X=*y; X->son[0]=merge(x,X->son[0]);X->red(); return X; } T* Merge(T* x,T* y){ if (!x) return y; if (!y) return x; if (x->val<y->val) {x->son[1]=Merge(x->son[1],y);x->red();return x;} y->son[0]=Merge(x,y->son[0]);y->red();return y; } int n,k,l,r,XX,in[N],h,K; T* rt[N],*x,*y,*z,*t; long long ans; Node X; void dfs(T* x){ if (!x) return; dfs(x->son[0]); cerr<<x->key.key<<' '; dfs(x->son[1]); } int main() { freopen("piano.in","r",stdin); freopen("piano.out","w",stdout); read(n); read(K); read(l); read(r); for (int i=1;i<=n;i++) read(XX), a[i].key=a[i-1].key+XX,a[i].id=i; for (int i=l;i<=r;i++) { k=Kth(a[i],rt[1]); Split(rt[1],k,x,y); rt[1]=Merge(Merge(x,new T(a[i])),y); } for (int i=l+1,j=r+1;i<=n;i++,j++) { k=Kth(a[i-1],rt[i-l]); split(rt[i-l],k,x,y); split(y,1,t,y); rt[i-l+1]=Merge(x,y); if (j>n) continue; k=Kth(a[j],rt[i-l+1]); split(rt[i-l+1],k,x,y); rt[i-l+1]=Merge(x,Merge(new T(a[j]),y)); } for (int i=l,j=r;i<=n;i++,j++) { Split(rt[i-l+1],rt[i-l+1]->siz-1,x,y); Q.push(Node(y->key.key-a[i-l].key,i)); rt[i-l+1]=Merge(x,y); in[i]=1; } while (K--) { X=Q.top();Q.pop(); ans+=X.key; h=X.id; if (in[h]>=rt[h-l+1]->siz) continue; Split(rt[h-l+1],rt[h-l+1]->siz-1-in[h],x,z); Split(z,1,y,z); Q.push(Node(y->key.key-a[h-l].key,h)); rt[h-l+1]=Merge(x,Merge(y,z)); in[h]++; } printf("%lld ",ans); }