【BZOJ-3638&3272&3267&3502】k-Maximum Subsequence Sum 费用流构图 + 线段树手动增广

3272: Zgg吃东西

Time Limit: 10 Sec Memory Limit: 256 MB
Submit: 93 Solved: 59
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Description

Zgg是一个吃货。他面前有一堆的食品。不妨把它看成一个序列，序列从1~N编号，第i个位置上有美味度为A[i]的食品。Zgg有很多只手(为什么他有这么多手？我也不知道)。他的手的作用，就是抓起一段连续序列中的食物，并且不限长度。总共有M个时刻，在每个时刻，可能会有一些奇怪的人将他面前的某一个位置的食物美味度改变。或者zgg突然心血来潮，想要用他的其中k只手来抓取某段区间中的食物。这时候，他就需要你告诉他，在用不超过k只手的情况下，他能获得的最大美味度是多少。

Input

第一行一个整数N，表示食品的个数，即序列长度。

第2行有N个数依次表示A[i]。

第三行一个整数M，表示有M个时刻。

接下来的M行，每行有形如0 i val

来表示有人将第i位置的食物的美味度改成了val

或者1 l r k，来表示zgg想知道，他只用k只手，在[l,r]这段区间内抓取，能获得的最大美味度。

Output

对于每次形如1 l r k的询问你都要输出一个数，表示最大美味度。

Sample Input

9
9 -8 9 -1 -1 -1 9 -8 9
5
1 1 9 1
1 1 9 2
1 4 6 3
0 3 -8
1 1 9 1

Sample Output

17
25
0
10

HINT

对于100%的数据 N,M<=100000 ,1<=k<=20.l<=l<=r<=n.数值的绝对值不会超过500.
Zgg是可以有手空闲的…

Source

3267: KC采花

Time Limit: 30 Sec Memory Limit: 256 MB
Submit: 65 Solved: 51
[Submit][Status][Discuss]

Description

KC在公园里种了一排花，一共有n朵，游手好闲的KC常常在公园里采花。他对每朵花都有一个美丽度鉴赏。由于对花的喜好不同，有的花分数很高，有的花分数很低，甚至会是负数。

KC很忙，每次采花的时候，不可能从第一朵花，走到第n朵。所以他会先选定一个区间[l,r](1<=l<=r<=n)，作为当天的采花范围。同时为了方便采花，他总是从[l,r]中最多选出k个互不相交的子区间，将这些子区间的花全部采光。当然，他希望美丽度总和最大。

KC对花的鉴赏随着他对世界观人生观的改变而改变，他会不时地对每朵花的美丽度进行修改，可能改低，也可能提高。

KC的行为持续m天，每天的行为要么是采花，要么是改变花的美丽度。

注：(1)[l,r]的最多k个互不相同子区间可以表示成：[x1,y1],[x2,y2],...,[xt,yt]，满足l<=x1<=y1<x2<=y2<...<xt<=yt<=r，且0<=t<=k。

(2)由于是KC种的花，一朵花采掉第二天会立刻生出来。

Input

第一行一个正整数n,n<=100000。

第二行n个整数a1,a2...an，表示n朵花的美丽度。|ai|<=500。

第三行一个正整数m,m<=100000。

第四行开始，接下来m行，每行表示该天KC的行为。

修改美丽度的行为用0 i val描述，表示将ai修改为val,|val|<=500。

采花行为用1 l r k描述,k<=20意义如题面。

Output

对于每个采花行为，每行一个整数表示最大的美丽度总和。

Sample Input

9
9 -8 9 -1 -1 -1 9 -8 9
3
1 1 9 1
1 1 9 2
1 4 6 3

Sample Output

17
25
0

HINT

100%的数据，满足n,m<=50000,k<=20,ai以及修改的val的绝对值不超过500。

Source

最大费用最大流

Solution

这道题，首先想到最大费用最大流，这类的对序列上的问题，是比较经典的问题，详见《网络流与线性规划24题》最长k可重区间集问题

那么这道题，最标准的做法就是：

把每个数拆成两个点$I_{1}$和$I_{2}$ $I_{1}-->I_{2}$,$cap=1$,$cost=a[i]$

然后$S-->I_{1}$,$cap=INF$,$cost=0$;以及$I_{2}-->T$,$cap=INF$,$cost=0$;

并且相邻的两位连$I'_{2}-->I''_{1}$,$cap=1$,$cost=0$

那么只需要跑$K$次最大费用最大流，累加答案即可

但是很显然这种数据范围，这么做会TLE，那么不妨考虑对这种做法进行优化：

每次增广的过程，实质上就是取一段和最大的子序列，并将其反转

很显然对于这类序列上的操作，可以用线段树去实现，那么这道题的正确做法就明确了

费用流的构图，用线段树去手动模拟增广路程

线段树维护的方法，只需要维护一段区间的最大和子序列，涉及取反，所以还需要维护最小和子序列

但是发现，每进行一次取反，当前最大和子序列一定变成最小和子序列，最小和子序列一定变成最大，那么直接swap一下就好

鉴于一次询问需要增广K次，也就是一次询问要取反，所以显然需要开一个栈记录一下当前询问所反转的所有区间，在结束时还原

修改操作直接修改即可

总的时间复杂度是$O(knlogn)$

Code

#include<iostream>
#include<cmath>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cstdio>
using namespace std;
inline int read()
{
    int x=0,f=1; char ch=getchar();
    while (ch<'0' || ch>'9') {if (ch=='-') f=-1; ch=getchar();}
    while (ch>='0' && ch<='9') {x=x*10+ch-'0'; ch=getchar();}
    return x*f;
}
#define maxn 101000
int n,m,a[maxn],ans;
struct DataNode
{
    int lx,rx,mx,sum,pl,pr,p1,p2;
    void add(int pos,int x) {p1=p2=pl=pr=pos,mx=sum=lx=rx=x;}
};
struct SegmentTreeNode
{
    int l,r,tag;
    DataNode maxx,minn;
    void add(int x) {maxx.add(l,x); minn.add(l,-x);}
}tree[maxn<<2];
inline DataNode Merge(DataNode ls,DataNode rs)
{
    DataNode rt;
    rt.sum=ls.sum+rs.sum;
    rt.lx=ls.sum+rs.lx>ls.lx? ls.sum+rs.lx : ls.lx;
    rt.pl=ls.sum+rs.lx>ls.lx? rs.pl : ls.pl;
    rt.rx=rs.sum+ls.rx>rs.rx? rs.sum+ls.rx : rs.rx;
    rt.pr=rs.sum+ls.rx>rs.rx? ls.pr : rs.pr;
    rt.mx=ls.rx+rs.lx; rt.p1=ls.pr; rt.p2=rs.pl;
    if (rt.mx<ls.mx) rt.mx=ls.mx,rt.p1=ls.p1,rt.p2=ls.p2;
    if (rt.mx<rs.mx) rt.mx=rs.mx,rt.p1=rs.p1,rt.p2=rs.p2;
    return rt;
}
inline void Update(int now)
{
    tree[now].minn=Merge(tree[now<<1].minn,tree[now<<1|1].minn);
    tree[now].maxx=Merge(tree[now<<1].maxx,tree[now<<1|1].maxx);
}
inline void Pushdown(int now)
{
    if (!tree[now].tag || tree[now].l==tree[now].r) return;
    tree[now].tag^=1;
    swap(tree[now<<1].maxx,tree[now<<1].minn);
    swap(tree[now<<1|1].minn,tree[now<<1|1].maxx);
    tree[now<<1].tag^=1; tree[now<<1|1].tag^=1;        
}
inline void BuildTree(int now,int l,int r)
{
    tree[now].l=l; tree[now].r=r; tree[now].tag=0;
    if (l==r) {tree[now].add(a[l]); return;}
    int mid=(l+r)>>1;
    BuildTree(now<<1,l,mid); BuildTree(now<<1|1,mid+1,r);
    Update(now);
}
inline void Change(int now,int pos,int x)
{
    Pushdown(now);
    if (tree[now].l==tree[now].r) {tree[now].add(x); return;}
    int mid=(tree[now].l+tree[now].r)>>1;
    if (pos<=mid) Change(now<<1,pos,x); else Change(now<<1|1,pos,x);
    Update(now);
}
inline DataNode Query(int now,int L,int R)
{
    Pushdown(now);
    if (L==tree[now].l && R==tree[now].r) return tree[now].maxx;
    int mid=(tree[now].l+tree[now].r)>>1;
    if (R<=mid) return Query(now<<1,L,R);
    if (L>mid) return Query(now<<1|1,L,R);
    return Merge(Query(now<<1,L,mid),Query(now<<1|1,mid+1,R));
}
inline void Reverse(int now,int L,int R)
{
    Pushdown(now);
    if (L<=tree[now].l && R>=tree[now].r) 
        {swap(tree[now].maxx,tree[now].minn); tree[now].tag^=1; return;}
    int mid=(tree[now].l+tree[now].r)>>1;
    if (L<=mid) Reverse(now<<1,L,R);
    if (R>mid) Reverse(now<<1|1,L,R);
    Update(now);
}
struct StackNode
{
    int l,r;
    void Push(int L,int R) {l=L,r=R;}
}stack[21];
int top;
inline void SolveAsk(int L,int R,int K)
{
    ans=0; top=0;
    while (K--)
        {
            DataNode tmp=Query(1,L,R);
            if (tmp.mx>0) ans+=tmp.mx; else break;
            Reverse(1,tmp.p1,tmp.p2);
            stack[++top].Push(tmp.p1,tmp.p2);
        }
    for (int i=top; i>=1; i--)
        Reverse(1,stack[i].l,stack[i].r);
    printf("%d
",ans);        
}
inline void SolveChange(int pos,int x) {Change(1,pos,x);}
void Freopen() {freopen("data.in","r",stdin);freopen("data.out","w",stdout);}
void Fclose() {fclose(stdin);fclose(stdout);}
int main()
{
//    Freopen();
    n=read();
    for (int i=1; i<=n; i++) a[i]=read();
    BuildTree(1,1,n);
    m=read();
    while (m--)
        {
            int opt=read(),L,R,K,x,d;
            switch (opt)
                {
                    case 1 : L=read(),R=read(),K=read(); SolveAsk(L,R,K); break;
                    case 0 : x=read(),d=read(); SolveChange(x,d); break;
                }
        }
//    Fclose();
    return 0;
}

3502: PA2012 Tanie linie

Time Limit: 10 Sec Memory Limit: 256 MB
Submit: 181 Solved: 36
[Submit][Status][Discuss]

Description

n个数字，求不相交的总和最大的最多k个连续子序列。
1<= k<= N<= 1000000。

Input

Output

Sample Input

5 2
7 -3 4 -9 5

Sample Output

HINT

Source

Solution

和刚刚一样，但是范围扩大了，需要开longlong，所以内存很卡，时间也很卡..

Code

#include<iostream>
#include<cmath>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cstdio>
using namespace std;
inline int read()
{
    int x=0,f=1; char ch=getchar();
    while (ch<'0' || ch>'9') {if (ch=='-') f=-1; ch=getchar();}
    while (ch>='0' && ch<='9') {x=x*10+ch-'0'; ch=getchar();}
    return x*f;
}
#define maxn 1000010
int n,m,a[maxn];long long ans;
struct DataNode
{
    long long lx,rx,mx,sum;int pl,pr,p1,p2;
    void add(int pos,int x) {p1=p2=pl=pr=pos,mx=sum=lx=rx=x;}
};
struct SegmentTreeNode
{
    int l,r,tag;
    DataNode maxx,minn;
    void add(long long x) {maxx.add(l,x); minn.add(l,-x);}
}tree[maxn*2+200000];
inline DataNode Merge(DataNode ls,DataNode rs)
{
    DataNode rt;
    rt.sum=ls.sum+rs.sum;
    rt.lx=ls.sum+rs.lx>ls.lx? ls.sum+rs.lx : ls.lx;
    rt.pl=ls.sum+rs.lx>ls.lx? rs.pl : ls.pl;
    rt.rx=rs.sum+ls.rx>rs.rx? rs.sum+ls.rx : rs.rx;
    rt.pr=rs.sum+ls.rx>rs.rx? ls.pr : rs.pr;
    rt.mx=ls.rx+rs.lx; rt.p1=ls.pr; rt.p2=rs.pl;
    if (rt.mx<ls.mx) rt.mx=ls.mx,rt.p1=ls.p1,rt.p2=ls.p2;
    if (rt.mx<rs.mx) rt.mx=rs.mx,rt.p1=rs.p1,rt.p2=rs.p2;
    return rt;
}
inline void Update(int now)
{
    tree[now].minn=Merge(tree[now<<1].minn,tree[now<<1|1].minn);
    tree[now].maxx=Merge(tree[now<<1].maxx,tree[now<<1|1].maxx);
}
inline void Pushdown(int now)
{
    if (!tree[now].tag || tree[now].l==tree[now].r) return;
    tree[now].tag^=1;
    swap(tree[now<<1].maxx,tree[now<<1].minn);
    swap(tree[now<<1|1].minn,tree[now<<1|1].maxx);
    tree[now<<1].tag^=1; tree[now<<1|1].tag^=1;        
}
inline void BuildTree(int now,int l,int r)
{
    tree[now].l=l; tree[now].r=r; tree[now].tag=0;
    if (l==r) {tree[now].add(a[l]); return;}
    int mid=(l+r)>>1;
    BuildTree(now<<1,l,mid); BuildTree(now<<1|1,mid+1,r);
    Update(now);
}
inline DataNode Query(int now,int L,int R)
{
    Pushdown(now);
    if (L==tree[now].l && R==tree[now].r) return tree[now].maxx;
    int mid=(tree[now].l+tree[now].r)>>1;
    if (R<=mid) return Query(now<<1,L,R);
    if (L>mid) return Query(now<<1|1,L,R);
    return Merge(Query(now<<1,L,mid),Query(now<<1|1,mid+1,R));
}
inline void Reverse(int now,int L,int R)
{
    Pushdown(now);
    if (L<=tree[now].l && R>=tree[now].r) 
        {swap(tree[now].maxx,tree[now].minn); tree[now].tag^=1; return;}
    int mid=(tree[now].l+tree[now].r)>>1;
    if (L<=mid) Reverse(now<<1,L,R);
    if (R>mid) Reverse(now<<1|1,L,R);
    Update(now);
}
inline void SolveAsk(int L,int R,int K)
{
    while (K--)
        {
            DataNode tmp=Query(1,L,R);
            if (tmp.mx>0) ans+=tmp.mx; else break;
            Reverse(1,tmp.p1,tmp.p2);
        }
    printf("%lld
",ans);   
}
int main()
{
    n=read(); int K=read();
    for (int i=1; i<=n; i++) a[i]=read();
    BuildTree(1,1,n);
    SolveAsk(1,n,K);
    return 0;
}

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【BZOJ-3638&3272&3267&3502】k-Maximum Subsequence Sum 费用流构图 + 线段树手动增广

3638: Cf172 k-Maximum Subsequence Sum

Description

Input

Output

Sample Input

Sample Output

HINT

Source

3272: Zgg吃东西

Description

Input

Output

Sample Input

Sample Output

HINT

Source

3267: KC采花

Description

Input

Output

Sample Input

Sample Output

HINT

Source

Solution

Code

3502: PA2012 Tanie linie

Description

Input

Output

Sample Input

Sample Output

HINT

Source

Solution

Code