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题意:
给定一个1~n的排列a0,a1,…an-1,求对这个数列进行冒泡排序所需要的交换次数(冒泡排序是每次找到满足ai>ai+1的i,并交换ai和ai+1,直到这样的i不存在为止的算法)。
限制条件:1<= n<= 100000
输入:
n=4, a={3,1,4,2}
输出:
3
冒泡排序的复杂度是O(n2),所有无法通过模拟冒泡排序的过程来计算需要的交换次数。不过我们可以通过选取适当的数据结构来解决这个问题。
首先,所求的交换次数等价于满足i<j,ai>aj的(i,j)数对的个数(这种数对的个数叫做逆序数)。而对于每一个j,如果能够快速求出满足i<j,ai>aj的i的个数,那么问题就迎刃而解。我们构建一个值得范围是1~n的BIT,按照j=0,1,2,…,n-1的顺序进行如下操作。
*把j-(BIT查询得到的前aj项的和)加到答案中
*把BIT中aj位置上的值加1
对于每一个j,(BIT查询得到的前aj项的和)就是满足i<j,ai<=aj的i的个数。因此把这个值从j中减去之后,得到的就是满足i<j,ai>aj的i的个数。由于对于每一个j的复杂度是O(logn),所以整个算法的复杂度是O(nlogn)。
#include <cstdio>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn = 100000 + 10;
int n;
int a[maxn];
int bit[maxn];
int sum(int i)
{
int s = 0;
while (i > 0){
s += bit[i];
i -= i & -i;
}
return s;
}
void add(int i, int x)
{
while (i <= n){
bit[i] += x;
i += i & -i;
}
}
void solve()
{
ll ans = 0;
for (int j = 0; j < n; j++){
ans += j - sum(a[j]);
add(a[j], 1);
}
printf("%lld\n", ans);
}
int main()
{
scanf("%d", &n);
for (int i = 0; i < n; i++){
scanf("%d", &a[i]);
}
solve();
return 0;
}
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原文地址:http://blog.csdn.net/a2459956664/article/details/51244572
