codeforce刷题(六)

G. Maximize the Remaining String

由小写字母组成的字符串(s)，每次从中选取重复的字母进行删除，直到该字符串中的每个字母都只出现一次。问：最终形成的字典序最大的字符串，比如(ababab)，答案为(ba)。

(1 leq len(s) leq 200000)

题解

记(s=a_1a_2a_3cdots a_n)，最后的字符串为(s')，它的首字符在(s)中对应位置为(p)，显然(p)之前的字符都被删除了，并且被删除的字符在(p)位置之后都出现过，根据这个性质，二分枚举(p)。假设子串(a_1a_2cdots a_p)中字典序最大的字符为(a_i):

(a_i > a_p)，则字符(a_i)作为(s')的首字符，更新(s=a_{i + 1}a_{i+2}a_{i+3}cdots a_n) - ({a_i})，（减号表示删除前一个字符串中所有的后一个字符）
(a_i == a_p)，则字符(a_i)作为(s')的首字符，更新(s=a_{p + 1}a_{p+2}a_{p+3}cdots a_n) - ({a_p})
(a_i < a_p)，则字符(a_p)作为(s')的首字符，更新(s=a_{p + 1}a_{p+2}a_{p+3}cdots a_n) - ({a_p})

当(a_i > a_p)时，如果有多个(a_i)，显然选择第一次出现的(a_i)更优

通过不断的枚举(p)确定(s')中的每个字符，且枚举次数不大于26次。

复杂度(O(26*n*log(n)))

E. K-periodic Garland

由0，1组成的字符串(s)，如果(s)中任意相邻字符'1'之间的距离为(K)，则该字符串是良好的。将 '0' ( ightarrow) '1' (或者 '1' ( ightarrow) '0') 称为一次操作，问最少几次操作后，能将(s)变成良好的？

注意：'00'、'0100' 对任意的(K)都是良好的，(1 le K le len(s) le 1e6)

题解

记最终良好的字符串为(str)，考虑(s)中从左至右第一个 '1' 出现的位置，记为(pos)，显然，(str)中从左至右第一个 '1' 出现的位置不会小于(pos)，那么可以求得以(pos)作为(str)中从左至右第一个 '1' 出现的位置且满足良好的最少操作次数。如果不是(pos)，那么会不会是(s)中第一个 '1' 和第二个 '1' 之间的某个位置(P)呢？假设(str)满足上述条件，以(P)位置作为(str)中第一个 '1' 出现的位置，这样做的话需要 (t) 次操作，而令(s[pos] ightarrow 0)，既让(str)中第二个 '1' 作为第一个 '1'，所需要的操作次数至多为 (t - 1)，故这样的(P)显然不应该考虑。综上所述，我们可以枚举(str)的第一个'1' 出现的位置，复杂度(O(frac{n^2}{K}))。对数论稍微敏感一点儿就会发现对(K)的加法将这些位置划分为了(K)类，什么意思呢？假设(K = 3)

(i)
0	3	6	9	12	15
1	4	7	10	13	16
2	5	8	11	14	17
3	6	9	12	15	18
4	7	10	13	16	19

如果计算出了(pos = 0)的答案，相当于也就计算出了(pos = 3,6,9,12)的答案。所以只需要计算(K)次，每次的复杂度为(O(frac{n}{K}))，故总的复杂度为(O(n))。

//#pragma GCC optimize("Ofast,no-stack-protector,unroll-loops,no-stack-protector,fast-math")
// cnt[j] := 以 j 位置作为 str 中第一个 ‘1’ 的位置且使得 s 变为 str 所需要的最少次数
#include <bits/stdc++.h>
#define IO ios_base::sync_with_stdio(0),cin.tie(0),cout.tie(0)
using namespace std;

const int maxn = 1e6 + 5;

int t, n, k;

int main()
{   
    cin >> t;
    while (t--)
    {   
        cin >> n >> k;
        string s;
        cin >> s;

        vector<int> use(2 * n + 5, 0);
        vector<int> cnt(2 * n + 5, 0);

        int pos = -1;
        for (int i = n - 1; ~i; i--) if (s[i] == '1') {
            pos = i;
            break;
        }

        if (pos == -1) {
            cout << 0 << endl;
            continue;
        }

        for (int i = 0; i < pos; i++) cnt[i] = -1;

        use[n - 1] = (s[n - 1] == '1');
        for (int i = n - 2; ~i; i--) {
            if (s[i] == '1') use[i] = 1;
            use[i] += use[i + 1];
        }

        int ans = n << 1 + 1;
        for (int i = n - 1; ~i; i--) if (s[i] == '1') {

            int tp = 0;

            for (int j = i + k; ; j += k) {

                tp += (use[j - k + 1] - use[j] + 1);

                if (cnt[j] != -1) {
                    tp = tp - 1 + cnt[j];
                    if (use[i + 1]) tp = min(tp, use[i + 1]);     // 直接抹掉 i 位置之后的所有的 ‘1’，可能较优。例如 K = 1，s = 10001
                    break;
                }
                if (j >= n) break;
            }
            cnt[i] = tp;
            ans = min(ans, tp + use[0] - use[i]);
        }
        cout << ans << endl;
        /* code */
    }
    
    return 0;
}

wonderful, BFS

给一个01矩阵(A_{m*n})，有(q)次询问：(x,y)，问离((x,y))最近的 1 的曼哈顿距离。

(1 leq n,m leq 1000)，(1 leq q leq 1e5)

题解

加一个超级源点(s)，与所有的 1 连接起来，然后以(s) 作为起点，BFS遍历图的同时更新距离即可。复杂度(O(nm))【单纯的记录一哈，orz

queue < pair<int, int> > qe;

void BFS() {
    memset(d, -1, sizeof(d));
    for (int i = 0; i < n; i++) for (int j = 0; j < m; j++) if (mp[i][j]) {
        d[i][j] = 0;
        qe.push(make_pair(i, j));
    }
    while(!qe.empty()) {
        pair<int, int> p = qe.front();
        qe.pop();
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            int u = p.first + dx[i], v = p.second + dy[i];
            if (u < 0 || v < 0 || u >= n || v >= m || d[u][v] != -1) continue;
            d[u][v] = d[p.first][p.second] + 1;
            qe.push(make_pair(u, v));
        }
    }
}

1349C - Orac and Game of Life【好题】

给一个长度为(n)的序列，每次选择一个区间([l,r])并将这个区间包含的元素都替换为该区间的中位数（按照大小关系排在中间的数）。问最终是否能将整个序列中的元素都替换为(k)？

(1 leq n leq 1e5)，(1 leq a_i, k leq 1e9)

题解

原始序列不包含(k)，显然无解
如果原始序列中存在一个区间，其中位数为(k)，则最终肯定能够将整个序列替换为(k)。
如果原始序列不存在上述区间呢？构造

在原序列中直接找一个中位数为(k)的区间，想了很久都没想到一个好的办法。其实，着眼于细微之处，如果序列中存在相邻的两个数为(k,a_i)或者(a_i,k)，有(a_i geq k)，那么显然这是一个中位数为(k)的区间。如果不存在这样的相邻两个数，既对任意的(k)，其左右相邻的两个数都小于(k)（(a_i,k,a_j)，都有(a_i < k)，(a_j < k)），那么只需要将其中的任意一个（(a_i)或者(a_j)）替换为大于或者等于(k)的数就行，等价于找一个中位数大于或者等于(k)的区间。怎么找呢？【orz】其实只需要找到一个区间((a_e,a_{e+1},a_{e+2}))，其中至少存在两个大于(k)的数就行。为什么只需要找长度为3区间呢？假设存在一个区间([l,r])其中位数为(p)，(pgeq k)，说明这个区间大于或者等于(p)的元素至少有(frac{r-l+1}{2} + 1)个，既大于或者等于(k)的数至少超过一半，显然，至少存在一个长度为3的区间其中位数必定大于或者等于(k)。证明的话，将区间划分成一个一个长度为3且不相交的区间，然后对最后剩下的一个区间分类讨论即可。如果找不到上述的长度为3且满足条件的区间，显然不可能将(a_i)或者(a_j)替换为大于或者等于(k)的数。

1349A - Orac and LCM

给一个长度为(n)的序列，求(gcd({lcm(a_i,a_j)|1 leq i,j leq n,i eq j}))

(1 leq n,a_i leq 2e5)

题解

想到了枚举最终答案的约数，但等于圈圈。记最终答案为(ans)，(p)表示质数，注意：如果(p^k | ans)，那么至少存在(n-1)个(a_i)，有(p^k|a_i)。

反证法很好证明。知道这个特点之后怎么做呢？直接的思路依然是枚举，然而！求(n-1)个(a_i)的(gcd)不就找到了(p^k)吗，妙得一匹。记(gcd(a_i) = gcd({a} - {a_i}))，那么(ans = lcm(gcd(a_1), gcd(a_2), gcd(a_3),cdots,gcd(a_n))).

1346F - Dune II: Battle For Arrakis

给一个棋盘(A_{n*m})，每个格子上有(a_{ij})枚棋子，记(cnt)为将所有的棋子移到同一个格子上所需要的最少次数，一次只能将一枚棋子移动一步（上下左右）。现给(k)次修改：将(a_{ij} ightarrow b_{ij})，问每次修改后需要的最少次数，既(cnt)。

(1 leq n,m,k leq 1000)

题解

我的想法：研究修改后的最佳位置与先前最佳位置的关系，然并卵

记最佳位置为((x,y))，有

[egin{align} cnt =& sum_{i=1}^{n}sum_{j=1}^m(|x-i|+|y-j|)*a_{ij} \ =& (sum_{i=1}^nsum_{j=1}^m|x-i|*a_{ij}) + (sum_{i=1}^nsum_{j=1}^m|y-j|*a_{ij}) \ =& (sum_{i=1}^n(|x-i|*sum_{j=1}^ma_{ij})) + (sum_{j=1}^m(|y-j|*sum_{i=1}^na_{ij})) \ end{align} ]

记(A_i = sum_{j=1}^ma_{ij}), (B_j = sum_{i=1}^na_{ij})，有

[cnt = sum_{i=1}^n|x-i|*A_i + sum_{j=1}^m|y-j|*B_j ]

这是一个最优化问题，最小化(cnt)，也就是分别最小化(sum_{i=1}^n|x-i|*A_i) 和 (sum_{j=1}^m|y-j|*B_j)。

重点来了，最小化(sum_{i=1}^n|x-i|)比较好做，在最中间任取一个数就行。那多了一部分(A_i)该怎么做喃？在脑海中抽象一个模型，(x)轴上有一些球落在(x_i)处，记(x_i)处的球的个数为(A_i)，然后有一个挡板(X)也在(x)轴上，问(X)的最佳位置，使得(sum_{i=1}^n|X-x_i|*A_i)最小。本质上与最小化(sum_{i=1}^n|x-i|)是同一个问题，所以(X)的位置依然是在最中间。同样的道理可以求得(y)的位置，知道((x,y))后就可以以(O(1000))的复杂度求得(cnt)，最终复杂度为(O(max(n,m)*k))

Palindrome（好题）

给一个字符串(s)，问它有多少个子串是好子串？一个子串被称为好子串(S)当且仅当它的长度为(3n-2)并且(S[i] = S[2n-i] = S[2n + i - 2])((1 leq i leq n)).

(1 leq len(s) leq 500000)

题解

分析(S[i] = S[2n-i] = S[2n + i - 2])，可以发现对于一个长度为(3n-2)的好子串(S)，有：

(S_{123...(2n-1)})是一个回文串并且中心为(n)，半径为(n-1)；
(S_{n(n+1)(n+2)...(3n-2)})是一个回文串并且中心为(2n-1)，半径为(n-1)

枚举前一个回文串的中心和半径，那么后一个回文串的中心和半径也就确定了。先用马拉车算法预处理出每个位置的回文半径(len[pos])。考虑已经枚举到(s)的第(i)位置，该位置的回文半径为(len[i])，如果(len[i+len[i]] geq len[i])，那么一个好子串就出现了，所以需要考虑以(i)位置为中心的所有回文子串，检查是否有合法的后一个回文串，既(len[i + len[i] - t] geq len[i] - t)((0 leq t leq len[i] - 1)).

显然，不能直接暴力的检查以(i)位置为中心的所有回文子串是否有合法的后一个回文串。观察上面这个不等式，移项：

[len[i + len[i] - t] + t geq len[i] ~~~~~~~~~~~~~~~(0 leq t leq len[i] - 1) ]

重点来了，令(p[i] = n - i + 1)，((1leq i leq n))，那么合法的后一个回文串的个数就等于在(sum_{j=i+1}^{i+len[i]}((len[j] + p[j]-p[i+len[i]])geq len[i]))，移项：

[sum_{j = i + 1}^{i+len[i]}(len[j] + p[j] geq p[i + len[i]] + len[i]) ]

求该和式等价于求一个区间([l,r])内，大于或者等于(K)的数有多少个？方法比较多，主席树，线段树，离线树状数组。

/* 树状数组 */
int n, m;
int len[maxn << 1], b[maxn];

char s[maxn << 1], s1[maxn];

pair<int, int> a[maxn];

void change() {
    for (int i = 1, t = 0; i <= n; i++) {
        s[++t] = '#';
        s[++t] = s1[i];
    }
    s[0] = '$', s[2 * n + 1] = '#', s[2 * n + 2] = '@', s[2 * n + 3] = '';

    n = 2 * n + 3;
}

void ma() {
    int id = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        int t = i > len[id] + id ? t = 0 : min(len[2 * id - i], id + len[id] - i);
        while(s[i + t] == s[i - t]) t++;
        len[i] = t - 1;
        if (id + len[id] <= i + len[i]) {
            id = i;
        }
    }
    id = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) if (s[i] != '#') {
        len[++id] = len[i] / 2;
    }
}

struct query {
    int l, r, x;
    bool operator < (const query& i) const {
        if (x == i.x) return l < i.l;
        return x < i.x;
    }
} q[maxn];

int lowbit(int x) {
    return x & (-x);
}

void add(int i, int x) {
    while(i <= m) {
        b[i] += x;
        i += lowbit(i);
    }
}

int sum(int i) {
    int res = 0;
    while(i > 0) {
        res += b[i];
        i -= lowbit(i);
    }
    return res;
}

void solve() {
    int t = 0;
    for (int i = 1; i <= m; i++) if (len[i]) {
        q[t].l = i + 1;
        q[t].r = i + len[i];
        q[t++].x = len[i] + m - i - len[i] + 1;
    }

    for (int i = 1; i <= m; i++) {
        a[i].first = len[i] + m - i + 1;
        a[i].second = i;
    }

    sort(a + 1,  a + m + 1);
    sort(q, q + t);

    int j = 1;
    long long res = 0;
    for (int i = 0; i < t; i++) {
        while(a[j].first < q[i].x && j <= m) {
            add(a[j].second, 1);
            j++;
        }
        res += (q[i].r - q[i].l + 1) - (sum(q[i].r) - sum(q[i].l - 1));
    }

    printf("%lld
", res);
}

int main()
{
    int cas;
    cin >> cas;
    while (cas--)
    {
        /* code */
        scanf("%s", s1 + 1);
    
        memset(len, 0, sizeof(len));
        memset(b, 0, sizeof(b));

        m = n = strlen(s1 + 1);
        change();
        ma();
    
        solve();

    }
    return 0;
}

1346E - Magic Tricks

(n)个位置，每个位置上都有一个球。初始时，第(k)个位置上是一个特殊的球。现给出(m)次交换，记(t_i)表示(m)次交换后，特殊的球被交换到了(i)位置的最少 (fake ~ swap) 次数。一次交换被称为(fake ~ swap) 当且仅当这次交换什么都没做，既不发生交换。求出所有(t_i)((1 leq i leq n))。

(1 leq n,m leq 2e5)

题解

时间是线性的，令(dp[a][b]:=) (b)次交换后，特殊的球被交换到(a)位置的最少(fake ~ swap)次数，有：

[假设第i次交换为：(u,v)\ dp[u][i] = min(dp[u][i - 1] + 1, dp[v][i - 1]) \ dp[v][i] = min(dp[v][i - 1] + 1, dp[u][i - 1]) ]

1345D - Monopole Magnets

给一个(n*m)的棋盘，每个格子都有一种颜色，黑色或者白色，然后将一些(N)和(S)放入棋盘的格子中，一个格子可以放入多个，且(N)和(S)可以放在同一个格子里面。求最少需要放入(N)的个数（(S)的个数不限）使得满足如下三个条件：

棋盘的每行每列至少有一个(S)。
对于黑色位置((i,j))，经过有限次操作后，至少存在一个(N)能到达这些位置。
对于白色位置((i,j))，无论经过多少次的操作，都没有(N)能到达这些位置。

一次操作：选取任意两个在同行或者同列，但不在同一个格子里面的(N)和(S)，保持(S)的位置不变，(N)向(S)靠近一步。

(1 leq n,m leq 1000)

题解

先判断不存在解的情况。如果((i,j))位置是白色，且这个位置放(S)，那么第(i)行和第(j)列不能存在黑色位置，因为既然能达到黑色位置，则经过有限次操作后，必定能到达((i,j))，而((i,j))是不可达的。如果((i,j))位置是黑色，且这个位置放(S)，那么第(i)行和第(j)列只能存在一段连续的黑色位置，因为若存在两端或者更多段黑色位置，则段与段之间白色的部分必定可达。检查完所有的位置后，如果某行或者某列所有的位置都不能放(S)，则解不存在。

经过上面的检查后，棋盘中黑色的位置组成了一个个连通块，在每个连通块的边界都放上(S)，显然，一个连通块只需要在块内任意位置处放入一个(N)就行了。故最少的(N)的个数就是连通块的个数。

1343D - Constant Palindrome Sum

给一个长度为(n)的序列(A)，问最少需要几次操作使得(forall i in [1;frac{n}{2}])，有(a_i + a_{n-i+1} = X)。

一次操作：将任意一个数置为区间([1;k])内的数。

(1 leq a_i leq k leq 2e5)，(1 leq n leq 2e5)，且(n)为偶数。

题解

记(x = min(a_i, a_{n - i + 1}))，(y = max(a_i, a_{n - i + 1}))。如果(X)落在区间：

([2, x])，第(i)对的贡献为2
([x + 1, x + y - 1])，第(i)对的贡献为1
([x+y, x+y])，第(i)对的贡献为0
([x + y + 1, k + y])，第(i)对的贡献为1
([k + y + 1, 2 * k])，第(i)对的贡献为2

显然，我们可以在每一对 (i) 所对应的这些区间上预先加上贡献，最后求区间([2; 2*k])上的最小值就是最少操作次数。区间操作，单点查询，可以用树状数组。但还有比较简单的方法，利用差分：在区间([l,r])上加1，则(b[l] += 1)，(b[r + 1] -= 1)，处理完所有的区间后，扫描一遍求前缀和，既(b[i] += b[i - 1])，最后(answer = min{b_i})。

1342C - Yet Another Counting Problem

给两个正整数(a,b)，问在区间([L,R])内有多少个数满足：((x \% a) \% b ~~!= ~~(x\%b)\%a) ？

(1 leq a, b, L, R leq 1e18)

题解

不妨假设(a leq b)，如果((x \% a) \% b ~~= ~~(x\%b)\%a)，有：(x \% a ~~= ~~(x\%b)\%a)，并且(a | (x - x \% b))。假设(x = p * b + r)，则有(a |(p*b))，既(p)是(frac{a}{gcd(a,b)})的倍数，既(p)的取值为：({0, frac{a}{gcd(a,b)}, frac{2a}{gcd(a,b)}, frac{3a}{gcd(a,b)},... })，而(r)的取值为：({0, 1, 2, 3, ...,b-1})。所以区间([0, R])内满足相等条件的(x)的个数为：(frac{(R+1)*gcd(a,b)}{ab} * b + min(b, (R+1)\%(frac{ab}{gcd(a,b)})))。

1342D - Multiple Testcases

给一个长度为(n)的序列(A)，(1 leq a_i leq k)，和长度为(k)的序列(C)，(c_1 geq c_2 geq c_3 geq ... geq c_k)，问(A)最少能被分成几组，使得每组都满足如下条件：

记每组中大于或者等于(i) 的个数为(g_i)，有：(g_i leq c_i)。

(1 leq n,k le 2e5)

题解

记最少组数为(ans)，有：(ans = maxlceil frac{g_i}{c_i} ceil)。怎么构造呢，令(a_i in ans[i \% ans])，(i in {0,1,2,...,n-1})。还是比较巧妙得！

1341D - Nastya and Scoreboard

给(n)个数字显示器，问再打开(k)个显示器中导管后，这(n)个数字显示器所组成的最大整数？

(1 leq n, k leq 2000)

题解

令(dp[i][j]:=) (i) 个数字显示器再打开(j)个导管时，第(i)个数字显示器显示的最大数字。为了满足最大的整数，第一个显示器显示的数字应该尽可能的大，实际上就是(dp[0][k])。从后向前递归，**记录所有合法的状态(dp[i][j]) **，再从前向后回溯就能找到所有合法的显示器的数字了。

string s[10] = {"1110111", "0010010", "1011101", "1011011", "0111010", "1101011", "1101111", "1010010", "1111111", "1111011"};
int get_int(string str) {
    int res = 0;
    for (int i = 6, j = 1; ~i; i--, j *= 2) if (str[i] == '1') res += j;
    return res; 
}

int main()
{   
    memset(dp, -1, sizeof(dp));
    memset(mp, -1, sizeof(mp));

    cin >> n >> k;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        string t;
        cin >> t;
        int x = get_int(t);
        for (int j = 0; j < 10; j++) {
            int y = get_int(s[j]);
            if ((x & y) == x) mp[i][__builtin_popcount(x ^ y)] = j;
        }
    }

    for (int i = 0; i < 8; i++) dp[n - 1][i] = mp[n - 1][i];

    for (int i = n - 2; ~i; i--) {
        for (int j = 0; j <= k; j++) if (dp[i + 1][j] >= 0){
            for (int p = 0; p <= 7 && j + p <= k; p++) dp[i][j + p] = max(dp[i][j + p],  mp[i][p]);
        }
    }

    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        int u = dp[i][k - cnt];
        cout << u;
        if (u == -1) return 0;
        for (int j = 0; j <= 7; j++) if (mp[i][j] == u) {
            cnt += j;
            break;
        }
    }
    cout << endl;

    return 0;
}

1338B - Edge Weight Assignment（好题：通过构造点权值来构造边权值）

给一颗树，为每条边赋一个权值（正整数），问最少和最多需要几个不同的正整数，使得任意一对叶子之间路径异或值为0，既有：(l_1w_0v_1w_1v_2w_2...v_iw_il_2)，(w_0 igoplus w_1 igoplus w_2 igoplus ... igoplus w_i = 0)。

题解

最少需要1个或者3个，也就是对所有的边赋值同一个整整数，分类讨论一下即可。

为每个叶子节点赋点权值：0，为非叶节点赋点权值：(2^i)。则边权值为：(w(e(i,j)) = v_i igoplus v_j)。显然，任意一对叶子之间的路径异或为0，所以最多需要(e - sum_v(leaf(v) - 1))个正整数。简直妙级了！

(leaf(v))表示节点(v)的叶儿子个数.

1336A - Linova and Kingdom

给一颗(n)个节点的树，根为1，从树中选取(k)个节点建立工厂，剩余的所有节点建立公园，问这(k)个工厂各自派出一个工人，这些工人走到树根最多能游玩几个公园？工人只能沿着最短路走。

(1 leq k leq n leq 2e5)

题解

当一个节点被选择建立工厂时，它的所有子节点在之前就已经被选择建立工厂，否则具有更优的方案。所以每个节点的实际贡献为(dep[u] - size[u])。求出每个点的实际贡献，排个序，从大往小选择(k)个贡献较大的节点。

1333C - Eugene and an array

给一个序列，问有多少个子串满足：子串的任意一个子串都是好子串？

好子串(A_{l...r})：(a_l + a_{l +1} + a_{l + 2} + ... + a[r] eq 0)

(1 leq n leq 2e5)，(-10^9 leq a_i leq 10^9)

题解

令(R[i])表示以(i)为左端点且最短非好子串的右端点位置，既(a_i + a_{i + 1} + a_{i + 2} + ... + a_{R[i]} = 0)。当然，也可能不存在(R[i])。记(L[R[i]] = i)，那么(i)位置为左端点的好子串个数就是：(R[j] - i) 或者是 (n - i + 1)，(j = (argmin_jR[j] geq i) && (L[R[j]] geq i))。(j) 的取值应该使得(R[j])尽量靠近(i)的同时其左边界要大于等于(i)。

怎么求(R[i])？求出所有位置的前缀和(sum[i])，显然有(sum[R[i]] = sum[i-1])，用一个二维数组记录相同(sum)值出现的所有位置，然后二分查找满足等式且最小的(R[i])就可以了。