@description@

『新的风暴已经出现,怎么能够停滞不前』——你决定去攻击小怪兽的巢⽳。

怪兽有⼀⾏ n 个巢⽳,从 1 到 n 编号,第 i 个巢⽳的防御⼒为 Ri。

⼀开始你在降⽣在第 x 个巢⽳(此时巢⽳ x 已被破坏),攻击⼒为 Rx。

每次你有三种操作:

  1. 攻击你左边的第⼀个没有被摧毁的巢⽳,要求你的攻击⼒要⼤于等于它的防御⼒。
  2. 攻击你右边的第⼀个没有被摧毁的巢⽳,要求你的攻击⼒要⼤于等于它的防御⼒。
  3. 增加你的攻击⼒,这会占用你 K 次操作,你的攻击⼒会变成两边第⼀个没有被摧毁的巢⽳防御⼒的较小值(不存在算作 inf)。

令 Ex 等于你出⽣在 x 的时候,捣毁所有巢⽳需要的最少次数。

现在有 Q 个询问,每次有两种操作:

  1. 交换巢⽳ x 和 x + 1。
  2. 给出两个数字 x 和 y,求 \(\sum^{y}_{i=x} E_i\) 的值。

input

第⼀⾏两个整数 n 和 k。

第⼆⾏ n 个整数,表示 Ri。

之后若⼲⾏(q ⾏),开始⼀个数 op 表示操作类型,如果 op = 1,接下来⼀个数 x。

否则 op = 2,接下来两个数字 x 和 y。

output

每⾏⼀个整数表示答案。

sample input

5 3

2 3 1 4 1

2 2 2

2 1 5

1 2

2 2 2

2 1 5

sample output

7

38

13

41

100% 的分数满⾜ n ≤ 10^5, k ≤ 10^6, Ri ≤ 10^9, q ≤ 2 ∗ 10^5, x < n。

@solution@

考虑对于一个给定的 x,怎么求解 Ex。设改变了 c 次攻击力,则显然 Ex = c*k + (n-1)。

于是问题转变为对于给定的 x,改变了多少次攻击力。

一种想法是通过递推转移。令 f[x] 表示从 x 开始改变的攻击力次数。

找到 x 左边第一个比 Rx 大的数的位置 lm,右边第一个比它 Rx 大的数的位置 rm,则设 p 为 lm 与 rm 之中对应着较小的数的位置。

于是有着 f[x] = f[p] + 1。

另一种想法是考虑一个数对另一个数的贡献。考虑 x,找到 x 右边第一个大于或等于它的数 y。

则对于 x 与 y 之间的数,它们肯定要在 x 这个地方改变一次攻击力。所以 x 对于 x 与 y 之间的数产生贡献。

但是注意假如 Rx = Ry 的时候,按照上述计算方法是会在 Rx 算了一次,Ry 又重复算了一次。但其实 Rx 与 Ry 是在同一次改变攻击力。所以要特判。

考虑修改时怎么维护。假如交换 x 与 x+1,不妨令 R[x] > R[x+1](反过来同理)。

可以发现对于 x 基本什么不会都不会变。对于 x+1,我们先通过递推找到它新的 Ex。然后通过线段树对它所影响到的区间进行修改。

同时我们也可以通过线段树上二分 O(log^2) 求出 x 之前/之后最靠近 x 的比 Rx 大的数。

具体操作怎么实现的可以参考代码。

一个小细节:假如完全按照上面实现,你需要在线段树上既实现找最靠近 x 大于 Rx 又要实现找最靠近 x 大于等于 Rx。

对于等于的情况,我们不妨维护一个链表,将 x 前/后最靠近的等于 Rx 的连接起来,在交换的时候简单维护一下即可。

@accepted code@

#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int MAXN = 100000;
int R[MAXN + 5];
struct segtree {
struct node{
int mx, le, ri;
int tag; ll sum;
}t[4*MAXN + 5];
void pushup(int x) {
t[x].mx = (R[t[x<<1].mx] > R[t[x<<1|1].mx]) ? t[x<<1].mx : t[x<<1|1].mx;
t[x].sum = t[x<<1].sum + t[x<<1|1].sum;
}
void build(int x, int l, int r) {
t[x].le = l, t[x].ri = r, t[x].tag = t[x].sum = 0;
if( l == r ) {
t[x].mx = l;
return ;
}
int mid = (l + r) >> 1;
build(x<<1, l, mid);
build(x<<1|1, mid+1, r);
pushup(x);
}
void pushdown(int x) {
if( t[x].tag ) {
t[x<<1].tag += t[x].tag, t[x<<1].sum += t[x].tag*(t[x<<1].ri-t[x<<1].le+1);
t[x<<1|1].tag += t[x].tag, t[x<<1|1].sum += t[x].tag*(t[x<<1|1].ri-t[x<<1|1].le+1);
t[x].tag = 0;
}
}
void add(int x, int l, int r, int d) {
if( l > t[x].ri || r < t[x].le )
return ;
if( l <= t[x].le && t[x].ri <= r ) {
t[x].tag += d;
t[x].sum += d*(t[x].ri-t[x].le+1);
return ;
}
pushdown(x);
add(x<<1, l, r, d), add(x<<1|1, l, r, d);
pushup(x);
}
void update(int x, int p) {
if( p > t[x].ri || p < t[x].le )
return ;
if( t[x].le == t[x].ri )
return ;
pushdown(x);
update(x<<1, p), update(x<<1|1, p);
pushup(x);
}
int query_mx(int x, int p, int type) {
if( t[x].le == t[x].ri )
return (R[t[x].le] > R[p]) ? t[x].le : -1;
pushdown(x);
if( type ) {
if( p >= t[x<<1].ri )
return query_mx(x<<1|1, p, type);
else if( p < t[x<<1].le ) {
if( R[t[x].mx] <= R[p] ) return -1;
else return (R[t[x<<1].mx] > R[p]) ? query_mx(x<<1, p, type) : query_mx(x<<1|1, p, type);
}
else {
int q = query_mx(x<<1, p, type);
if( q == -1 ) return query_mx(x<<1|1, p, type);
else return q;
}
}
else {
if( p <= t[x<<1|1].le )
return query_mx(x<<1, p, type);
else if( p > t[x<<1|1].ri ) {
if( R[t[x].mx] <= R[p] ) return -1;
else return (R[t[x<<1|1].mx] > R[p]) ? query_mx(x<<1|1, p, type) : query_mx(x<<1, p, type);
}
else {
int q = query_mx(x<<1|1, p, type);
if( q == -1 ) return query_mx(x<<1, p, type);
else return q;
}
}
}
int query_sum(int x, int l, int r) {
if( l > t[x].ri || r < t[x].le )
return 0;
if( l <= t[x].le && t[x].ri <= r )
return t[x].sum;
pushdown(x);
return query_sum(x<<1, l, r) + query_sum(x<<1|1, l, r);
}
}T;
int d[MAXN + 5], lst[MAXN + 5], nxt[MAXN + 5], adj[MAXN + 5];
int main() {
freopen("attack.in", "r", stdin);
freopen("attack.out", "w", stdout);
int n, k; scanf("%d%d", &n, &k);
for(int i=1;i<=n;i++)
scanf("%d", &R[i]), d[i] = R[i];
sort(d + 1, d + n + 1);
int dsiz = unique(d + 1, d + n + 1) - d - 1;
for(int i=1;i<=n;i++)
R[i] = lower_bound(d + 1, d + dsiz + 1, R[i]) - d;
R[0] = R[n+1] = dsiz + 1;
for(int i=1;i<=dsiz;i++)
adj[i] = n + 1;
for(int i=n;i>=1;i--) {
nxt[i] = adj[R[i]];
lst[adj[R[i]]] = i;
adj[R[i]] = i;
}
for(int i=1;i<=dsiz;i++)
lst[adj[i]] = 0;
T.build(1, 0, n+1);
for(int i=1;i<=n;i++) {
int x = T.query_mx(1, i, 0), y = T.query_mx(1, i, 1);
if( x >= lst[i] )
T.add(1, x + 1, i - 1, 1);
if( y <= nxt[i] )
T.add(1, i + 1, y - 1, 1);
else T.add(1, i + 1, nxt[i] - 1, 1);
}
int op;
while( scanf("%d", &op) == 1 ) {
if( op == 2 ) {
int l, r; scanf("%d%d", &l, &r);
printf("%lld\n", 1LL*k*T.query_sum(1, l, r) + 1LL*(n-1)*(r-l+1));
}
else {
int x, y; scanf("%d", &x); y = x + 1;
if( R[x] == R[y] ) continue;
if( R[x] > R[y] ) {
int p = T.query_mx(1, y, 1);
if( p <= nxt[y] )
T.add(1, y + 1, p - 1, -1);
int xs = T.query_sum(1, x, x), ys = T.query_sum(1, y, y);
T.add(1, x, x, -xs), T.add(1, y, y, xs-ys);
swap(R[x], R[y]), T.update(1, x), T.update(1, y);
swap(nxt[x], nxt[y]), swap(lst[x], lst[y]);
lst[nxt[x]] = nxt[lst[x]] = x;
lst[nxt[y]] = nxt[lst[y]] = y;
int q = T.query_mx(1, x, 0);
T.add(1, x, x, R[q] > R[y] ? T.query_sum(1, y, y) + 1 : T.query_sum(1, q, q) + 1);
if( q >= lst[x] )
T.add(1, q + 1, x - 1, 1);
}
else {
int p = T.query_mx(1, x, 0);
if( p >= lst[x] )
T.add(1, p + 1, x - 1, -1);
int xs = T.query_sum(1, x, x), ys = T.query_sum(1, y, y);
T.add(1, x, x, ys-xs), T.add(1, y, y, -ys);
swap(R[x], R[y]), T.update(1, x), T.update(1, y);
swap(nxt[x], nxt[y]), swap(lst[x], lst[y]);
lst[nxt[x]] = nxt[lst[x]] = x;
lst[nxt[y]] = nxt[lst[y]] = y;
int q = T.query_mx(1, y, 1);
T.add(1, y, y, R[q] > R[x] ? T.query_sum(1, x, x) + 1 : T.query_sum(1, q, q) + 1);
if( q <= nxt[y] )
T.add(1, y + 1, q - 1, 1);
}
}
}
}

@details@

一道思维量适中,应用线段树的,算是比较典型的题吧。

只是对于大于小于、等于等情况讨论有些令人头疼。

05-26 12:10