标签:要求 printf while 解决 查询 坐标 amt 一起 fine
MooFest, 2004 Open
约翰的 \(N\) 头奶牛每年都会参加“哞哞大会”。哞哞大会是奶牛界的盛事。集会上的活动很多,比如堆干草,跨栅栏,摸牛仔的屁股等等。它们参加活动时会聚在一起,第i 头奶牛的坐标为 \(Xi\),没有两头奶牛的坐标是相同的。奶牛们的叫声很大,第i 头和第j 头奶牛交流,会发出 \(max[Vi,Vj]×|Xi?Xj|\) 的音量,其中 \(Vi\) 和 \(Vj\) 分别是第 \(i\) 头和第 \(j\) 头奶牛的听力。
假设每对奶牛之间同时都在说话,请计算所有奶牛产生的音量之和是多少。
? 第一行:单个整数 \(N\) \((1 ≤ N ≤ 20000)\)
? 第二行到第N + 1 行:第i + 1 行有两个整数 \(Vi\) 和 \(Xi\) (\(1 ≤ Vi ≤ 20000,1 ≤ Xi ≤ 20000\))
? 单个整数:表示所有奶牛产生的音量之和
输入 #1
4
3 1
2 5
2 6
4 3
输出 #1
57
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音量的计算公式 \(max[Vi,Vj]×|Xi?Xj|\) 看起来很友好,
由于奶牛两两之间都会发出声音,很容易想到先将奶牛按 \(Vi\) 升序排序,之后每遍历到一只奶牛,就计算这只奶牛与此前出现的所有奶牛发出的音量,统计进答案中即可。
这样我们需要求的就是当前奶牛与此前出现的所有奶牛的距离之和,即 \(\sum_{j=1}^{i-1}dis(i,j)\)
上面的这个式子是 \(O(N^2)\) 的,而我们需要在 \(O(logn)\) 的时间内解决,所以可以使用支持单点修改和区间查询的树状数组优化,
这里使用了两个树状数组,分别存储了奶牛的个数和奶牛的坐标和(即到原点的距离和)
接下里我们把坐标小于当前奶牛和坐标大于当前奶牛的分开处理,具体计算公式请见代码。
最后别忘了把这个值乘上当前奶牛的 \(Vi\)再 统计进答案,之后还要把当前奶牛的数值加入两个树状数组中。
PS:还要开\(long long\)。
#include <bits/stdc++.h>
#define FOR(i,s,t) for (ll (i)=(s);(i)<=(t);(i)++)
#define lowbit(x) ((x)&(-x))
#define ll long long
#define MAXN 20007
#define MAXX 20007
using namespace std;
struct cow { ll v,x; }p[MAXN];
ll c1[MAXN],c2[MAXN],n,ans=0;
inline bool cmp(const cow &A,const cow &B) { return A.v<B.v; }
inline void add(ll x) { for (ll i=x;i<MAXX;i+=lowbit(i)) c1[i]++,c2[i]+=x; }
inline ll q1(ll x) {
ll ret=0;
for (ll i=x;i>=1;i-=lowbit(i)) ret+=c1[i];
return ret;
}
inline ll q2(ll x) {
ll ret=0;
for (ll i=x;i>=1;i-=lowbit(i)) ret+=c2[i];
return ret;
}
inline ll read() {
ll X=0,w=0; char ch=0;
while (!isdigit(ch)) w|=ch=='-',ch=getchar();
while (isdigit(ch)) X=(X<<3)+(X<<1)+(ch^48),ch=getchar();
return w?-X:X;
}
int main() {
memset(c1,0,sizeof(c1));
memset(c2,0,sizeof(c2));
n=read(); FOR(i,1,n) p[i].v=read(),p[i].x=read();
sort(p+1,p+n+1,cmp);
FOR(i,1,n) {
ll amt1=q1(p[i].x-1),dis1=amt1*p[i].x-q2(p[i].x-1);
ll amt2=q1(MAXX-1)-q1(p[i].x),dis2=q2(MAXX-1)-q2(p[i].x-1)-amt2*p[i].x;
ans+=(dis1+dis2)*p[i].v,add(p[i].x);
}
printf("%lld",ans);
return 0;
}
标签:要求 printf while 解决 查询 坐标 amt 一起 fine
原文地址:https://www.cnblogs.com/zhwer/p/12240000.html