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  • [bzoj3702/2212][Poi2011]二叉树/Tree Rotations_线段树

    二叉树 Tree Rotations bzoj-3702 bzoj-2212 Poi-2011

    题目大意:现在有一棵二叉树,所有非叶子节点都有两个孩子。在每个叶子节点上有一个权值(有n个叶子节点,满足这些权值为1到n的一个排列)。可以任意交换每个非叶子节点的左右孩子。
    要求进行一系列交换,使得最终所有叶子节点的权值按照中序遍历写出来,逆序对个数最少。

    注释:$2le n le 2cdot 10^5$。

    想法:显然,对于一个节点的两个儿子lson和rson,无论lson和rson内部如何操作,任何两个数x和y,满足lson是x的祖先,rson是y的祖先且x>y,按照这样构成的逆序对是不会因为内部操作而消失的,同样地,也不会平白无故增加。所以一个节点pos的操作与不操作是独立的,我们只需要将当前当前节点的两颗子树之间的逆序对数维护到最小,显然就是最优解。这样我们对每一个点维护左右逆序对数和区间和,然后自底向上操作。这个过程用线段树模拟。

    最后,附上丑陋的代码... ...

    #include <iostream>
    #include <cstdio>
    using namespace std;
    #define N 400010 
    typedef long long ll;
    int n,sz,seg;
    ll ans,cnt1,cnt2;
    int v[N],l[N],r[N],root[N];
    int sum[N*10],ls[N*10],rs[N*10];
    void readtree(int pos)
    {
    	scanf("%d",&v[pos]);
    	if(!v[pos])
    	{
    		l[pos]=++sz;
    		readtree(l[pos]);
    		r[pos]=++sz;
    		readtree(r[pos]);
    	}
    }
    void pushup(int pos)
    {
    	sum[pos]=sum[ls[pos]]+sum[rs[pos]];
    }
    void build(int &pos,int l,int r,int val)
    {
    	if(!pos)pos=++seg;
    	if(l==r){sum[pos]=1;return;}
    	int mid=(l+r)>>1;
    	if(val<=mid)build(ls[pos],l,mid,val);
    	else build(rs[pos],mid+1,r,val);
    	pushup(pos);
    }
    int merge(int x,int y)
    {
    	if(!x)return y;
    	if(!y)return x;
    	cnt1+=(ll)sum[rs[x]]*sum[ls[y]];
    	cnt2+=(ll)sum[ls[x]]*sum[rs[y]];
    	ls[x]=merge(ls[x],ls[y]);
    	rs[x]=merge(rs[x],rs[y]);
    	pushup(x);
    	return x;
    }
    void solve(int pos)
    {
    	if(!pos)return;
    	solve(l[pos]);solve(r[pos]);
    	if(!v[pos])
    	{
    		cnt1=cnt2=0;
    		root[pos]=merge(root[l[pos]],root[r[pos]]);
    		ans+=min(cnt1,cnt2);
    	}
    }
    int main()
    {
    	scanf("%d",&n);
    	++sz;
    	readtree(1);
    	for(int i=1;i<=sz;i++)
    		if(v[i])build(root[i],1,n,v[i]);
    	solve(1);
    	printf("%lld
    ",ans);
    	return 0;
    }

    小结:超级喜欢的一道题,先从小引理入手,然后再进行一系列思考。

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/ShuraK/p/9089121.html
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