Description
给你一个单调不下降的长度为n的序列,请你找出一个最长的子序列,满足找出的子序列中,(A_i<=A_{i-1}~ imes~2),其中i为下标,A为找出的子序列。对于一个长度为(p)的子序列,(i~in~[1,p-1])。
Input
两行,第一行是原序列的长度(n)
第二行是(n)个数,代表原序列中的(n)个数。
Output
一行一个数,代表最长的长度
Sample Input
10
1 2 5 6 7 10 21 23 24 49
Sample Output
4
Hint
$ 1~leq~n~leq~2~cdot~10^5 $
Solution
这题做法有好多好多啊……
(下面(a_i)代表原序列中第(i)个位置)
先考虑除了我以外大家都在用的做法:贪心。
贪心策略:
对于第(i)个位置,如果它满足(a_i<=a_{i-1}~ imes~2)那么就把他加到当前序列的结尾中去,否则把他作为新开一个序列的首个元素继续往后扫。
证明:
证明上述策略即证明选择是连续的。
考虑选择第(i)个位置的元素。如果下一个元素是第(j)个位置的元素(j~ eq~i+1),那么一定满足(a_j<=a_{i}~ imes~2)。
那么对于(forall k in (i,j)),因为原序列是单调不下降的,所以满足(a_k~leq~a_j)且(f_k~geq~a_i)。所以一定满足(a_k<=a_{i}~ imes~2)
由于只选择(j)选择(j)和(k)相比,后者更优,所以选择一定是连续的。证毕。
Code:
注:代码提供感谢@Burnside julao
#include<iostream>
using namespace std;
int n;
int cnt=1;
int maxcnt=-1;
int a[200005];
int main()
{
cin>>n;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
cin>>a[i];
}
for(int i=1;i<n;i++)
{
if(2*a[i]>=a[i+1]) cnt++;
else
{
if(cnt>maxcnt) maxcnt=cnt;
cnt=1;
}
}
if(cnt>maxcnt) maxcnt=cnt;
cout<<maxcnt<<endl;
}
再说说像我这么弱的没想到贪心怎么办= =
拿到这个题的题目描述第一印象觉得这很像一个LIS(最长单调子序列)的题目。所以在考虑进行DP。
设(f_i)为以(i)位置为结尾的最长序列的长度。考虑状态转移方程为
(f_i=max){(f_j)}(+1),其中(j)满足(a_j~ imes~2~geq~a_i)。
考虑转移是(O(n))的,难以承受。考虑我们如果知道了最小的(j)在哪里,就可以用区间最大值进行转移。发现因为原序列是单调的,所以(j)的位置是可以二分的。二分完以后求区间[j.i-1]的最大值加一就是(f_i)的答案。
维护区间最大值我们这里选择建一棵十分好写的线段树就解决辣
因为二分(j)的复杂度是(O(logn)),线段树的复杂度是(O(logn)),转移是(O(1))的,共有(n)个状态,所以时间复杂度为(O(nlogn)),可以通过本题。
Code:
你看这么毒瘤的头文件就知道是我自己写的
#include<cstdio>
#define rg register
#define ci const int
#define cl const long long int
typedef long long int ll;
namespace IO {
char buf[50];
}
template<typename T>
inline void qr(T &x) {
char ch=getchar(),lst=' ';
while(ch>'9'||ch<'0') lst=ch,ch=getchar();
while(ch>='0'&&ch<='9') x=(x<<1)+(x<<3)+(ch^48),ch=getchar();
if (lst=='-') x=-x;
}
template<typename T>
inline void write(T x,const char aft,const bool pt) {
if(x<0) {putchar('-');x=-x;}
int top=0;
do {
IO::buf[++top]=x%10+'0';
x/=10;
} while(x);
while(top) putchar(IO::buf[top--]);
if(pt) putchar(aft);
}
template <typename T>
inline T mmax(const T a,const T b) {if(a>b) return a;return b;}
template <typename T>
inline T mmin(const T a,const T b) {if(a<b) return a;return b;}
template <typename T>
inline T mabs(const T a) {if(a<0) return -a;return a;}
template <typename T>
inline void mswap(T &a,T &b) {T temp=a;a=b;b=temp;}
const int maxn = 200010;
const int maxt = 800010;
int n;
int MU[maxn];
int frog[maxt];
int ask(ci,ci,ci,ci,ci);
void change(ci,ci,ci,ci,ci);
int main() {
qr(n);
for(rg int i=1;i<=n;++i) qr(MU[i]);
for(rg int i=1;i<=n;++i) {
rg int l=0,r=i,mid=0,_ans=0;
while(l<=r) {
mid=(l+r)>>1;
if((MU[mid]<<1)>=MU[i]) _ans=mid,r=mid-1;
else l=mid+1;
}
if((_ans==0)||(_ans==i)) _ans=1;
else _ans=ask(1,n,1,_ans,i-1)+1;
change(1,n,1,i,_ans);
}
write(ask(1,n,1,1,n),'
',true);
return 0;
}
int ask(ci l,ci r,ci p,ci aiml,ci aimr) {
if(l>r) return 0;
if(l>aimr||r<aiml) return 0;
if(l>=aiml&&r<=aimr) return frog[p];
int mid=(l+r)>>1,dp=p<<1,ddp=dp|1;
return mmax(ask(l,mid,dp,aiml,aimr),ask(mid+1,r,ddp,aiml,aimr));
}
void change(ci l,ci r,ci p,ci aim,ci v) {
if(l>r) return;
if(l>aim||r<aim) return;
if(l==r) {frog[p]=v;return;}
int mid=(l+r)>>1,dp=p<<1,ddp=dp|1;
change(l,mid,dp,aim,v);change(mid+1,r,ddp,aim,v);
frog[p]=mmax(frog[dp],frog[ddp]);
}
考虑优化
毕竟这个复杂度比贪心高了一个log,万一数据出上个1e7就凉了。考虑考虑怎么把它优化到(O(n))。
发现对于每个i,它对应的最小的j的位置是单调不下降的。那么我们可以用单调队列维护[j,i]的区间最大值。这样转移达到时间复杂度被优化到了(O(n)),可以面对更大的数据范围。
Code:
我懒得写了