[CF671E] Organizing a Race

题目大意

有(n)个加油站排成一行,编号为(1sim n) ,(i)与(i+1)间有一条长为(w_i)千米的道路。
一辆汽车在经过加油站(i)时会得到(g_i)升汽油 , 假设汽车每行驶一千米需要消耗一升汽油。
现在要求选定两个合法的加油站 (i) 、(j), 且 (ile j),使得一辆没有油的汽车能从(i)出发行驶到 (j),也能从(j)出发行驶到(i) 。
你有(K)次操作,每次操作能使选定一个(i) , 使(g_i)增加 (1)。
对于所有合法的(i)与(j) ,求(j − i + 1)的最大值。数据范围：(nleq 10^5) , (w,g,Kleq 10^9)。

题解

化简限制条件

令(pre_i = pre_{i-1} + g_i - w_i)、(suf_i = suf_{i-1} + g_i - w_{i-1})。
考虑枚举一个左端点(l)，如何判断一个右端点(r)合法？
首先保证能够从(l)走到(r)，即对于(kin [l,r))，满足(pre_{k-1}-pre_{l-1} ge 0)，贪心能走就走即可。
设只满足从左走到右需要付出的代价为(cost_{l,r})，设付出这些代价后，(suf)值变成了(suf')。
为了满足从右边能够走到左边，显然贪心只只在右端点进行改造是最优的。
故一个([l,r])合法的条件为：(cost_{l,r}leq K)，(max(suf'_k | kin [l,r)) - suf_{l}' + cost_{l,r} leq K)。

一些预处理与转化

注意到若不付出代价且(i)不能走到(j)(只考虑左到右的限制)，则(pre_{j-1} - pre_{i-1} < 0)。
即(pre_{i-1} > pre_{j-1})，令(nxt_i = min(j|pre_{i-1} > pre_{j-1}))，则(i o nxt_i)形成了一棵树型结构。
我们在这棵树上进行遍历，当(dfs)到(u)时，就可以知道(cost_{u,v} = pre_{u-1}-pre_{t-1})，其中(t)为(u)满足(tleq v)的最浅祖先。
当位于(u)点时，我们计算以(u)为左端点的最大答案。
那么即求(Ans_u = max(r|cost_{l,r}leq K,max(suf_k'|kin [u,r))-suf'k+cost_{u,r}))。

线段树维护什么

考虑用线段树支持上述操作，对于区间([l,r])的线段树结点，维护：

• (Minp_{l,r} = min(-suf_k' + cost_{u,k}|kin [l,r]))，可以发现这个值对于任意(u)都不变。
  因为(dfs)过程中，若从(u o v)，则(suf'_k)与(cost_{u,k})的变化量都是(+ pre_{v-1}-pre_{u-1})，所以预处理即可。
  令(P_{l,r} = min(-suf_k|kin [l,r]) = Minp_{l,r})。
• (Maxs_{l,r} = max(suf_k' | kin [l,r]))，维护就是普通区间加法，区间求(max)。
• (ans_{l,r} = min( max(suf_k'|kin [l,j)) + P_j | jin (mid,r] ))。

下面详细介绍一下如何维护(ans_{l,r})、以及利用这些东西在(dfs)到(u)时查询(Ans_u)。

数组(ans)的维护

考虑如何求(ans_{L,R} = min( max(suf_k'|kin [L,j)) + P_j | jin (mid,R] ))。
类似线段树维护单调栈，考虑递归处理。
设当前处理到([l,r])，令(x = max(suf'_k | kin [L,l)))，令(y = Maxs_{l,mid})。

• 若(xge y)，则(jin [l,mid))中的(max(suf_k'|kin [L,j)) = x)，答案为(x + minp_{l,mid})。
  递归处理((mid,r])的答案。
• 若(x leq y)，则(x)对((mid,r])的答案无影响，即(jin (mid,r])的答案为(ans_{l,r})。
  递归处理([l,mid])的答案。

每次(PushUp)的复杂度为(O(logn))，故修改复杂度为(O(nlog^2n))。

查询答案(Ans_u)

首先二分得到最大的满足(cost_{u,r}leq K)的(pr)，把([pr,n])的(suf')加上(inf)，即把((pr,n])剔除出去。
然后把([1,u))的(suf')都加上(-inf)，消去它们对答案的影响。
上面哪些都是为了方便操作，下面来看具体如何查询。
设当前查询区间([L,R])的答案，令(x = max(suf'_k|kin [1,L)))，令(y = Maxs_{L,mid})。

• 若(xge y)，则(jin [L,mid])的(max(suf'_k|kin [1,j)) = x)为定值，线段树上二分即可。
  递归处理((mid,R])的答案。
• 若(xleq y)，则(x)对((mid+1,R])的答案无影响，若(ans_{l,r}leq K)则递归((mid,R])，否则递归([L,mid])。

单次查询的最坏复杂度为(O(log^2n))，故查询总复杂度为(O(nlog^2n))。

实现代码

#include<bits/stdc++.h>
#define IL inline
#define _ 200005
#define ll long long
#define RG register
using namespace std ;

IL ll gi() {
	RG ll data = 0 , fu = 1 ; RG char ch = getchar() ;
	while(ch != '-' && (ch < '0' || ch > '9')) ch = getchar() ; if(ch == '-') fu = -1 , ch = getchar() ;
	while('0' <= ch && ch <= '9') data = (data << 1) + (data << 3) + (ch ^ 48) , ch = getchar() ; return fu * data ; 
}

const ll inf = 1e16 ; 

int stk[_] , nxt[_] , n , K ; ll pre[_] , suf[_] , W[_] , g[_] , root ; int Ans ;
vector<int> edge[_] ;  

namespace Seg {
	ll Minp[_ << 2] , Maxs[_ << 2] , ans[_ << 2] , tag[_ << 2] ; 	
	IL void Add(int o , ll v) {
		Maxs[o] += v ; tag[o] += v ; ans[o] += v ; 
		return ; 
	}
	IL void PushDown(int o) {
		if(tag[o] == 0) return ; 
		Add(o << 1 , tag[o]) ; Add(o << 1 | 1 , tag[o]) ; tag[o] = 0 ;
	}
	ll Calc(int o , int l , int r , ll x) {
		if(l == r) return x + Minp[o] ; int mid = (l + r) >> 1 ; 
		PushDown(o) ; 
		ll y = Maxs[o << 1] ;
		if(x >= y) return min(x + Minp[o << 1] , Calc(o << 1 | 1 , mid + 1 , r , x)) ;
		else return min(ans[o] , Calc(o << 1 , l , mid , x)) ; 
	}
	IL void PushUp(int o , int l , int r) {
		Maxs[o] = max(Maxs[o << 1] , Maxs[o << 1 | 1]) ;
		int mid = (l + r) >> 1 ;  
		ans[o] = Calc(o << 1 | 1 , mid + 1 , r , Maxs[o << 1]) ;  
	}
	void Build(int o , int l , int r) {
		if(l == r) {
			Minp[o] = -suf[l] ; Maxs[o] = suf[l] ; ans[o] = 0 ;
			return ; 
		}
		int mid = (l + r) >> 1 ; 
		Build(o << 1 , l , mid) ; Build(o << 1 | 1 , mid + 1 , r) ; PushUp(o , l , r) ; 
		Minp[o] = min(Minp[o << 1] , Minp[o << 1 | 1]) ;
	}
	IL void Insert(int o , int l , int r , int ql , int qr , ll v) {
		if(ql <= l && r <= qr) {Add(o , v) ; return ; }
		int mid = (l + r) >> 1 ;
		PushDown(o) ; 
		if(ql <= mid) Insert(o << 1 , l , mid , ql , qr , v) ;
		if(qr  > mid) Insert(o << 1 | 1 , mid + 1 , r , ql , qr , v) ; 
		PushUp(o , l , r) ;
	}
	int Solve(int o , int l , int r , ll x) {
		if(l == r) return x + Minp[o] <= K ? l : 0 ;
		int mid = (l + r) >> 1 ; 
		PushDown(o) ;
		if(x + Minp[o << 1 | 1] <= K) return Solve(o << 1 | 1 , mid + 1 , r , x) ; 
		else return Solve(o << 1 , l , mid , x) ;
	}
	int Query(int o , int l , int r , ll x) {
		if(l == r) {
			return x + Minp[o] <= K ? l : 0 ; 
		}
		int mid = (l + r) >> 1 ; PushDown(o) ; 
		ll y = Maxs[o << 1] ;
		int ret = 0 ; 
		if(x >= y) {
			ret = Query(o << 1 | 1 , mid + 1 , r , x) ; 
			if(x + Minp[o] <= K) ret = max(ret , Solve(o << 1 , l , mid , x)) ; 
		}
		else if(x <= y) {
			if(ans[o] <= K) ret = Query(o << 1 | 1 , mid + 1 , r , y) ;
			else ret = Query(o << 1 , l , mid , x) ; 
		}
		return ret ; 
	}
}

IL void Pre() {
	stk[0] = 0 ; 
	for(int i = n; i >= 1; i --) {
		while(stk[0] && pre[i - 1] <= pre[stk[stk[0]] - 1]) -- stk[0] ;
		nxt[i] = stk[0] ? stk[stk[0]] : n + 1 ;
		stk[++ stk[0]] = i ;
	}
	root = n + 1 ; nxt[root] = n + 1 ;
	for(int i = 1; i <= n; i ++) edge[nxt[i]].push_back(i) ; return ;  
}
IL int Bipart(int x) {
	int l = 2 , r = stk[0] , ret = 1 ; 
	while(l <= r) {
		int mid = (l + r) >> 1 ; 
		if(pre[x - 1] - pre[stk[mid] - 1] <= K) ret = mid , r = mid - 1 ; 
		else l = mid + 1 ; 
	}
	return stk[ret - 1] - 1 ; 
}
void Dfs(int u , int From) {
	stk[++ stk[0]] = u ; 
	if(nxt[u] <= n) Seg::Insert(1 , 1 , n , nxt[u] - 1 , n , pre[u - 1] - pre[nxt[u] - 1]) ;
	if(u <= n) { 
		int r = Bipart(u) ;
		if(r < n) Seg::Insert(1 , 1 , n , r , n , inf) ; if(u != 1) Seg::Insert(1 , 1 , n , 1 , u - 1 , -inf) ; 
		Ans = max(Ans , Seg::Query(1 , 1 , n , -inf) - u + 1) ;
		if(r < n) Seg::Insert(1 , 1 , n , r , n , -inf) ; if(u != 1) Seg::Insert(1 , 1 , n , 1 , u - 1 , inf) ;
	}
	for(auto v : edge[u]) if(v != From) Dfs(v , u) ;
	-- stk[0] ; 
	if(nxt[u] <= n) Seg::Insert(1 , 1 , n , nxt[u] - 1 , n , pre[nxt[u] - 1] - pre[u - 1]) ; 	
}

int main() {
	n = gi() ; K = gi() ;
	for(int i = 1; i < n; i ++) W[i] = gi() ; W[n] = inf ; 
	for(int i = 1; i <= n; i ++) g[i] = gi() ;
	for(int i = 1; i <= n; i ++) pre[i] = pre[i - 1] + g[i] - W[i] ;  
	for(int i = 1; i <= n; i ++) suf[i] = suf[i - 1] + g[i] - W[i - 1] ;
	Pre() ;
	Seg::Build(1 , 1 , n) ; 
	stk[0] = 0 ; Dfs(root , 0) ; 
	cout << Ans << endl ;  return 0 ;
}