题目
题目链接:https://www.luogu.com.cn/problem/P4198
小 A 的楼房外有一大片施工工地,工地上有 (N) 栋待建的楼房。每天,这片工地上的房子拆了又建、建了又拆。他经常无聊地看着窗外发呆,数自己能够看到多少栋房子。
为了简化问题,我们考虑这些事件发生在一个二维平面上。小 A 在平面上 ((0,0)) 点的位置,第 (i) 栋楼房可以用一条连接 ((i,0)) 和 ((i,H_i)) 的线段表示,其中 (H_i) 为第 (i) 栋楼房的高度。如果这栋楼房上存在一个高度大于 (0) 的点与 ((0,0)) 的连线没有与之前的线段相交,那么这栋楼房就被认为是可见的。
施工队的建造总共进行了 (M) 天。初始时,所有楼房都还没有开始建造,它们的高度均为 (0)。在第 (i) 天,建筑队将会将横坐标为 (X_i) 的房屋的高度变为 (Y_i)(高度可以比原来大—修建,也可以比原来小—拆除,甚至可以保持不变—建筑队这天什么事也没做)。请你帮小 A 数数每天在建筑队完工之后,他能看到多少栋楼房?
(1 le X_i le N),(1 le Y_i le 10^9),(1le N,M le 10^5)。
思路
线段树维护单调栈板子题。一个看起来也许挺高级的科技?(别 D 我 /kel
显然问题等价于从原点向所有楼房顶端连线,如果一条连线撞到了另一栋楼房,那么就不能选择这条连线。求最多选择多少条连线。
也就是根据从左往右不断选择斜率更大的。
我们在线段树每一个区间 ([l,r]) 维护两个值:该区间单调栈的大小以及最大元素。
对于一次修改操作,我们先正常走到叶子结点进行修改,然后考虑回溯时的 pushup 操作。
最大元素直接左右子树取较大值即可。但是单调栈大小如何维护是难点。
首先这个节点左子数的单调栈内的所有元素肯定会选择,然后我们从右子树继续递归:
- 假设目前(还没有考虑当前节点)单调栈内最大元素是 (k)。
- 如果当前节点是叶子节点,直接判断斜率是否大于 (k),如果是则扔进单调栈内。
- 如果当前节点不是叶子节点:
- 如果左子树的最大值小于等于 (k),那么下一个元素肯定在右子树,继续递归右子树。
- 如果左子树的最大值严格大于 (k),那么右子树之前被合并的一定继续被合并,栈大小加上 (mathrm{cnt}_x-mathrm{cnt}_{mathrm{lc}_x}),然后继续递归左子树。
时间复杂度 (O(nlog^2 n))。
代码
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=100010;
int n,m;
struct SegTree
{
double maxk[N*4];
int cnt[N*4];
int query(int x,int l,int r,double k)
{
if (l==r)
{
if (maxk[x]>k) return 1;
return 0;
}
int mid=(l+r)>>1;
if (maxk[x*2]<=k)
return query(x*2+1,mid+1,r,k);
else
return query(x*2,l,mid,k)+cnt[x]-cnt[x*2];
}
void pushup(int x,int l,int r)
{
maxk[x]=max(maxk[x*2],maxk[x*2+1]);
cnt[x]=query(x*2+1,(l+r)/2+1,r,maxk[x*2])+cnt[x*2];
}
void update(int x,int l,int r,int k,int v)
{
if (l==r)
{
maxk[x]=1.0*v/l; cnt[x]=1;
return;
}
int mid=(l+r)>>1;
if (k<=mid) update(x*2,l,mid,k,v);
else update(x*2+1,mid+1,r,k,v);
pushup(x,l,r);
}
}seg;
int main()
{
scanf("%d%d",&n,&m);
while (m--)
{
int x,y;
scanf("%d%d",&x,&y);
seg.update(1,1,n,x,y);
printf("%d
",seg.cnt[1]);
}
return 0;
}