题目描述
N个布丁摆成一行,进行M次操作.每次将某个颜色的布丁全部变成另一种颜色的,然后再询问当前一共有多少段颜色.例如颜色分别为1,2,2,1的四个布丁一共有3段颜色。
输入输出格式
输入格式
第一行给出N,M表示布丁的个数和好友的操作次数. 第二行N个数A1,A2...An表示第i个布丁的颜色从第三行起有M行,对于每个操作,若第一个数字是1表示要对颜色进行改变,其后的两个整数X,Y表示将所有颜色为X的变为Y,X可能等于Y. 若第一个数字为2表示要进行询问当前有多少段颜色,这时你应该输出一个整数. 0
输出格式
针对第二类操作即询问,依次输出当前有多少段颜色.
数据范围
\(1\le n,m\le100,000\); \(0<A_i,x,y<1,000,000\)
题解
起初用的线段树维护,可是如果被卡的话,时间复杂度就变成了\(O(n^2log_2n)\)了,所以,看了Hzwer大佬的博客后知道要用链表来解决,我们可以发现,对于一种颜色的操作,是把所有相同颜色都进行改变,所以我们把每种颜色都开一条链来维护,对于每次操作都是将两条链合并,一般的合并时间复杂度是\(O(n)\)的,所以我们要考虑启发式合并,每次我们都会使该条链的长度变为原长度的两倍以上,所以,我们最多只会合并\(log_2n\)次,但是,这样我们就会发现,我们每次合并后颜色可能会发生错位,我们需要利用一个数组来记录这种错位。
代码
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MAXN = 100005, MAXM = 1000005;
int color[MAXN], ft[MAXM], Head[MAXM], Next[MAXN], Stern[MAXM], Size[MAXM];
int ans = 0;
void Merge(int x, int y)
{
for(int i = Head[x]; i != -1; i = Next[i])
{
if(color[i + 1] == y) ans --;
if(color[i - 1] == y) ans --;
}
for(int i = Head[x]; i != -1; i = Next[i]) color[i] = y;
Next[Stern[x]] = Head[y], Size[y] += Size[x], Head[y] = Head[x];
Head[x] = -1 ,Stern[x] = Size[x] = 0;
return;
}
int main()
{
int opt, x, y;
memset(Head, -1, sizeof(Head));
int n, m;
scanf("%d%d", &n, &m);
for(int i = 1; i <= n; ++ i)
{
scanf("%d", &color[i]);
ft[color[i]] = color[i];
if(color[i] != color[i - 1]) ans ++;
if(Head[color[i]] == -1) Stern[color[i]] = i;
Next[i] = Head[color[i]], Head[color[i]] = i, Size[color[i]] ++;
}
for(int i = 1; i <= m; ++ i)
{
scanf("%d", &opt);
if(opt == 2) printf("%d\n", ans);
else{
scanf("%d%d", &x, &y);
if(x == y) continue;
if(Size[ft[x]] > Size[ft[y]]) swap(ft[x], ft[y]);
x = ft[x], y = ft[y];
if(Size[x] == 0) continue;
Merge(x, y);
}
}
return 0;
}