[BalkanOI2016]Lefkaritika

题目大意：
　　一个n*m的格子上有b个障碍物，现在让你往上面放正方形（长宽在格线上）。问可以放多少种边长、位置不同的正方形？

思路：
　　很容易想到一个O(n^3)的暴力：
　　首先前缀和，然后枚举某一个顶点和正方形的边长，判断一下正方形里面是否为空，如果空，则为一种满足条件的答案。
　　枚举边长可以改成二分，这样复杂度是O(n^2 log n)的。
　　再考虑一个O(n^2)的动规：
　　用f[i][j]保存以(i,j)为右下角顶点的正方形的个数，显然，如果(i-1,j)(i,j-1)(i-1,j-1)(i,j)上都没有障碍，那么f[i][j]=min(f[i-1][j],f[i][j-1],f[i-1][j-1])+1。
　　正解是一个O(nb)的奇怪做法：
　　首先对于障碍物按列再按行排序。
　　枚举每一行，将在这一行上面的障碍物加入一个数组中。
　　考虑下边界在当前行的极大化正方形，无非有以下两种情况：
　　　　1.上边被顶到。
　　　　2.左右两边被顶到。
　　现在我们让每个障碍物“代表”被其约束的点，记录下行数比它大的左端点和右端点，这一过程可以用单调栈来求。
　　最后分情况计算出符合条件的正方形个数即可。

 1 #include<stack>
 2 #include<vector>
 3 #include<cstdio>
 4 #include<cctype>
 5 #include<algorithm>
 6 typedef long long int64;
 7 inline int getint() {
 8     register char ch;
 9     while(!isdigit(ch=getchar()));
10     register int x=ch^'0';
11     while(isdigit(ch=getchar())) x=(((x<<2)+x)<<1)+(ch^'0');
12     return x;
13 }
14 const int B=1001;
15 struct Point {
16     int x,y;
17     bool operator < (const Point &another) const {
18         if(y==another.y) return x>another.x;
19         return y<another.y;
20     }
21 };
22 std::vector<Point> a,p;
23 std::stack<int> q;
24 int l[B],r[B];
25 inline int calc(const int &x,const int &y) {
26     if(!x) return 0;
27     return (int64)(y*2-std::min(x,y))*(std::min(x,y)-1)/2;
28 }
29 int main() {
30     int n=getint(),m=getint(),b=getint();
31     for(register int i=1;i<=b;i++) {
32         const int x=getint(),y=getint();
33         a.push_back((Point){x,y});
34     }
35     std::sort(a.begin(),a.end());
36     int64 ans=0;
37     for(register int i=1;i<=n;i++) {
38         p.clear();
39         p.push_back((Point){i,0});
40         for(register unsigned j=0;j<a.size();j++) {
41             if(a[j].x<=i) {
42                 p.push_back(a[j]);
43             }
44         }
45         p.push_back((Point){i,m+1});
46         while(!q.empty()) q.pop();
47         q.push(0);
48         for(register unsigned i=1;i<p.size();i++) {
49             while(q.size()>1&&p[q.top()].x<=p[i].x) q.pop();
50             l[i]=q.top();
51             q.push(i);
52         }
53         while(!q.empty()) q.pop();
54         q.push(p.size()-1);
55         for(register unsigned i=p.size()-2;i>0;i--) {
56             while(q.size()>1&&p[q.top()].x<p[i].x) q.pop();
57             r[i]=q.top();
58             q.push(i);
59         }
60         for(register unsigned j=1;j<p.size();j++) {
61             ans+=calc(i,p[j].y-p[j-1].y-1);
62         }
63         for(register unsigned j=1;j<p.size()-1;j++) {
64             ans+=calc(i-p[j].x,p[r[j]].y-p[l[j]].y-1)-calc(i-p[j].x,p[r[j]].y-p[j].y-1)-calc(i-p[j].x,p[j].y-p[l[j]].y-1);
65         }
66     }
67     printf("%lld
",ans);
68     return 0;
69 }