给定 (n) 条形如 ([l, r]) 的线段,有 (m) 次询问,求 ([x, y]) 最少要用多少条线段才能被完全覆盖,无解输出 (-1)
(n, mleq2 imes10^5, l, r, x, yin[0, 5 imes10^5])
倍增
首先,有一个 (O(nm)) 的贪心,每次选择左端点不大于 (x) ,右端点最大的线段,并更新 (x) 为右端点,直到 (x>y)
可以用倍增优化,令 (p_{i, j}) 表示左端点为 (j) ,选择 (2^i) 条线段所能得到的右端点最大值。预处理了这个玩意儿就可以 (O((n+m+a_i)log a_i)) 做了
处理出 (iin[0, log n], jin[0, 5 imes10^5]) 的 (p_{i, j}) ,可以有效地避免一些边界判断,无解即为 (ans>n)
时间复杂度 (O((n+m+a_i)log a_i)) ,空间复杂度 (O(a_ilog a_i))
代码
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 5e5 + 10;
int n, m, pos[19][maxn];
inline void chkmax(int &x, int y) {
if (x < y) x = y;
}
int main() {
scanf("%d %d", &n, &m);
for (int i = 1; i <= n; i++) {
int x, y;
scanf("%d %d", &x, &y);
chkmax(pos[0][x], y);
}
for (int i = 1; i < 500001; i++) {
chkmax(pos[0][i], pos[0][i - 1]);
}
for (int i = 1; i < 19; i++) {
for (int j = 0; j < 500001; j++) {
pos[i][j] = pos[i - 1][pos[i - 1][j]];
}
}
while (m--) {
int l, r, ans = 0;
scanf("%d %d", &l, &r);
for (int i = 18; ~i; i--) {
if (pos[i][l] < r) {
ans |= 1 << i, l = pos[i][l];
}
}
printf("%d
", ans < n ? ans + 1 : -1);
}
return 0;
}