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@bzoj - 3747@ [POI2015] Kinoman

时间:2019-02-06 18:24:23      阅读:179      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

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@description@

共有 m 部电影,第 i 部电影的好看值为 w[i]。
在 n 天之中每天会放映一部电影,第 i 天放映的是第 f[i] 部。
你可以选择 l, r (1 <= l <= r <= n) ,并观看第 l, l+1, …, r 天内所有的电影。
最大化观看且仅观看过一次的电影的好看值的总和。

input
第一行两个整数 n, m (1 <= m <= n <= 1000000)。
第二行包含 n 个整数 f[1], f[2], …, f[n](1 <= f[i] <= m)。
第三行包含 m 个整数 w[1], w[2], …, w[m](1 <= w[j] <= 1000000)。

output
输出观看且仅观看过一次的电影的好看值的总和的最大值。

sample input
9 4
2 3 1 1 4 1 2 4 1
5 3 6 6

sample output
15

@solution@

和 GSS2 一样的套路啊……

从左往右扫描每一个点,同时维护一个线段树。
当扫描到点 i,线段树的每一个点 j 表示以 j 为左端点,i 为右端点的区间权值。

这样,在扫描的时候维护线段树的最值并作适当的修改,就可以求出答案。

@accepted code@

#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXN = 1000000;
struct node{
    int le, ri;
    ll mx, del;
}tree[4*MAXN + 5];
void build(int x, int l, int r) {
    tree[x].le = l, tree[x].ri = r;
    tree[x].mx = tree[x].del = 0;
    if( l == r ) return ;
    int mid = (l + r) >> 1;
    build(x<<1, l, mid);
    build(x<<1|1, mid+1, r);
}
void pushdown(int x) {
    if( tree[x].del ) {
        tree[x<<1].del += tree[x].del;
        tree[x<<1].mx += tree[x].del;
        tree[x<<1|1].del += tree[x].del;
        tree[x<<1|1].mx += tree[x].del;
        tree[x].del = 0;
    }
}
void pushup(int x) {
    tree[x].mx = max(tree[x<<1].mx, tree[x<<1|1].mx);
}
void modify(int x, int l, int r, ll val) {
    if( l > tree[x].ri || r < tree[x].le )
        return ;
    if( l <= tree[x].le && tree[x].ri <= r ) {
        tree[x].del += val, tree[x].mx += val;
        return ;
    }
    pushdown(x);
    modify(x<<1, l, r, val);
    modify(x<<1|1, l, r, val);
    pushup(x);
}
ll query(int x, int l, int r) {
    if( l > tree[x].ri || r < tree[x].le )
        return -1;
    if( l <= tree[x].le && tree[x].ri <= r )
        return tree[x].mx;
    pushdown(x);
    return max(query(x<<1, l, r), query(x<<1|1, l, r));
}
int f[MAXN + 5], n, m; ll w[MAXN + 5];
int pre[MAXN + 5], adj[MAXN + 5];
int main() {
    ll ans = 0;
    scanf("%d%d", &n, &m);
    for(int i=1;i<=n;i++)
        scanf("%d", &f[i]);
    for(int i=1;i<=m;i++)
        scanf("%lld", &w[i]);
    for(int i=1;i<=n;i++) {
        pre[i] = adj[f[i]];
        adj[f[i]] = i;
    }
    build(1, 1, n);
    for(int i=1;i<=n;i++) {
        if( pre[i] )
            modify(1, pre[i]+1, i, w[f[i]]), modify(1, pre[pre[i]]+1, pre[i], -w[f[i]]);
        else modify(1, 1, i, w[f[i]]);
        ans = max(ans, query(1, 1, i));
    }
    printf("%lld\n", ans);
}

@details@

老师让我刷 POI 的题准备在冬令营前给其他人讲解。
果不其然,他忘记了这件事,我也忘记了这件事。
嘛……这几天利用零零散散的时间终于大概补齐了 bzoj 上 POI2015 的题目。
还是有一些思维难度不错的题目,故写一系列博客纪念一下。

就这道题而言……真的差不多是 GSS2 的套路重现……
所以应该没什么实现细节。

@bzoj - 3747@ [POI2015] Kinoman

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原文地址:https://www.cnblogs.com/Tiw-Air-OAO/p/10353841.html

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