HDU 5596（更新，两种方法）

更新：

这是中文题目的链接：

http://bestcoder.hdu.edu.cn/contests/contest_chineseproblem.php?cid=659&pid=1001

 这道题还可以用优先队列来做，优先队列的特性可以很好的返回两个队列中b最小的值。

下面说过了，c[i] += c[i-1]是来获得前缀和。前面的节点没发功增加一次，就相当于b[i]-1,b[i]-c[i-1]的值，就是到达第i时间是，b[i]相对的减少量。我们设置两个队列，根据需要，将b[i]-c[i-1]的值分别放入不同的队列中，例如，当取到0组的数时，将该b[i]-c[i-1]放入0组队列，同时和1组队列的最小值比较，若1组较小，则去掉该元素，直到存在大的为止。

#include<stdio.h>
#include<queue>
#include<string.h> 
#define maxn 50005
using namespace std;
struct node1{
    int num;
    friend bool operator<(node1 a,node1 b){
        return b.num < a.num;
    }
};
struct node2{
    int group;
    int b;
};
node2 a[maxn];
int c[maxn];
int main(){
    int t;
    scanf("%d",&t);
    while(t--){
        int n,m;
        memset(c,0,sizeof(c));
        priority_queue<node1>q[2];
        scanf("%d%d",&n,&m);
        for(int i = 1;i<=n;i++){
            scanf("%d%d",&a[i].group,&a[i].b);
        }
        for(int i = 0;i<m;i++){
            int time;
            scanf("%d",&time);
            c[time]++;
        }
        int ans = n;
        node1 cur;
        for(int i = 1;i<=n;i++){
            c[i] += c[i-1];
            if(a[i].group){
                cur.num = a[i].b-c[i-1];
                q[1].push(cur);
                while(!q[0].empty()&&q[0].top().num<cur.num){
                    q[0].pop();
                    ans--;
                }
            }else{
                cur.num = a[i].b-c[i-1];
                q[0].push(cur);
                while(!q[1].empty()&&q[1].top().num<cur.num){
                    q[1].pop();
                    ans--;
                }
            }
        }
        printf("%d
",ans);
    }
    return 0;
}

——————————————————我是分割线————————————————————————————————

题目：

http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=5596

这道题可以很巧妙的用O(n)的时间复杂度做出来的。首先，当我们用一个数组c存储gt发功的时间时，以该时间为下标之前的b值都会加1，所以可以用c[i] += c[i-1]，以获得当前节点之前，已累计法功多少次了，然后c[y]-c[x](y>x)就是以x为下标的gt，到y时间时，通过发功增加的量。

至于为什么要倒着处理呢，因为我们是要去掉小的元素，这样，我们只要从后往前，保存最大的元素，只要存在小于最大元素的，该元素就可以去掉了。

还有，max0、max1分别是1组的最大值和0组的最大值，以gt[i].b-c[i-1]-max0这个式子为例，我们这里假设x<y，max0 = gt[y].b-c[y-1]，所以前面那个式子就可以化成gt[x].b-c[x-1]-gt[y].b-c[y-1] = gt[x].b-gt[y].b+c[y-1]-c[x-1]，由我们前面的推导，c[y-1]-c[x-1]就是gt[x].b增加的量，这个值加上gt[x].b，如果减去gt[y].b小于0的话，说明该gt是要去掉的，同时要更新max1的值，以为此时处理的是0组的情况，保存最大的。

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<algorithm>
#define maxn 50005
#define inf 0x3f3f3f3f
using namespace std;
struct node{
    int group;
    int b;
};
node gt[maxn];
int c[maxn];
int main(){
    int t;
    scanf("%d",&t);
    while(t--){
        int n,m;
        memset(c,0,sizeof(c));
        scanf("%d%d",&n,&m);
        for(int i = 1;i<=n;i++){
            scanf("%d%d",&gt[i].group,&gt[i].b);
        }
        for(int i = 1;i<=m;i++){
            int temp;
            scanf("%d",&temp);
            c[temp]++;
        }
        for(int i = 1;i<=n;i++){
            c[i] += c[i-1];
        } 
        int ans = n;
        int max0 = -inf,max1 = -inf;
        for(int i = n;i>0;i--){
            if(gt[i].group){
                if(gt[i].b-c[i-1]-max0<0)
                    ans--;
                max1 = max(max1,gt[i].b-c[i-1]);
            }else{
                if(gt[i].b-c[i-1]-max1<0)
                    ans--;
                max0 = max(max0,gt[i].b-c[i-1]);
            }
        }
        printf("%d
",ans);
    } 
    return 0;
}

---恢复内容结束---

题目：

http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=5596

这道题可以很巧妙的用O(n)的时间复杂度做出来的。首先，当我们用一个数组c存储gt发功的时间时，以该时间为下标之前的b值都会加1，所以可以用c[i] += c[i-1]，以获得当前节点之前，已累计法功多少次了，然后c[y]-c[x](y>x)就是以x为下标的gt，到y时间时，通过发功增加的量。

至于为什么要倒着处理呢，因为我们是要去掉小的元素，这样，我们只要从后往前，保存最大的元素，只要存在小于最大元素的，该元素就可以去掉了。

还有，max0、max1分别是1组的最大值和0组的最大值，以gt[i].b-c[i-1]-max0这个式子为例，我们这里假设x<y，max0 = gt[y].b-c[y-1]，所以前面那个式子就可以化成gt[x].b-c[x-1]-gt[y].b-c[y-1] = gt[x].b-gt[y].b+c[y-1]-c[x-1]，由我们前面的推导，c[y-1]-c[x-1]就是gt[x].b增加的量，这个值加上gt[x].b，如果减去gt[y].b小于0的话，说明该gt是要去掉的，同时要更新max1的值，以为此时处理的是0组的情况，保存最大的。

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<algorithm>
#define maxn 50005
#define inf 0x3f3f3f3f
using namespace std;
struct node{
    int group;
    int b;
};
node gt[maxn];
int c[maxn];
int main(){
    int t;
    scanf("%d",&t);
    while(t--){
        int n,m;
        memset(c,0,sizeof(c));
        scanf("%d%d",&n,&m);
        for(int i = 1;i<=n;i++){
            scanf("%d%d",&gt[i].group,&gt[i].b);
        }
        for(int i = 1;i<=m;i++){
            int temp;
            scanf("%d",&temp);
            c[temp]++;
        }
        for(int i = 1;i<=n;i++){
            c[i] += c[i-1];
        } 
        int ans = n;
        int max0 = -inf,max1 = -inf;
        for(int i = n;i>0;i--){
            if(gt[i].group){
                if(gt[i].b-c[i-1]-max0<0)
                    ans--;
                max1 = max(max1,gt[i].b-c[i-1]);
            }else{
                if(gt[i].b-c[i-1]-max1<0)
                    ans--;
                max0 = max(max0,gt[i].b-c[i-1]);
            }
        }
        printf("%d
",ans);
    } 
    return 0;
}