带修改莫队
请确保您已经会普通莫队算法了。如果您还不会,请先阅读前面的 普通莫队算法。
特点
普通莫队是不能带修改的。
我们可以强行让它可以修改,就像 DP 一样,可以强行加上一维 时间维, 表示这次操作的时间。
时间维表示经历的修改次数。
即把询问 变成 。
那么我们的坐标也可以在时间维上移动,即 多了一维可以移动的方向,可以变成:
这样的转移也是 的,但是我们排序又多了一个关键字,再搞搞就行了。
可以用和普通莫队类似的方法排序转移,做到 。
这一次我们排序的方式是以 为一块,分成了 块,第一关键字是左端点所在块,第二关键字是右端点所在块,第三关键字是时间。
最优块长以及时间复杂度分析
我们设序列长为 , 个询问, 个修改。
带修莫队排序的第二关键字是右端点所在块编号,不同于普通莫队。
想一想,如果不把右端点分块:
- 乱序的右端点对于每个询问会移动 次。
- 有序的右端点会带来乱序的时间,每次询问会移动 次。
无论哪一种情况,带来的时间开销都无法接受。
接下来分析时间复杂度。
设块长为 ,则有 个块。对于块 和块 ,记有 个询问的左端点位于块 ,右端点位于块 。
每「组」左右端点不换块的询问 ,端点每次移动 次,时间单调递增,。
左右端点换块的时间忽略不计。
表示一下就是:
考虑求导求此式极小值。设 。那 。
得 。
也就是当块长取 时有最优时间复杂度 。
常说的 便是把 当做同数量级的时间复杂度。
实际操作中还是推荐设定 为块长。
例题
例题 「国家集训队」数颜色/维护队列
题目大意:给你一个序列,M 个操作,有两种操作:
- 修改序列上某一位的数字
- 询问区间 中数字的种类数(多个相同的数字只算一个)
我们不难发现,如果不带操作 1(修改)的话,我们就能轻松用普通莫队解决。
但是题目还带单点修改,所以用 带修改的莫队。
过程
先考虑普通莫队的做法:
- 每次扩大区间时,每加入一个数字,则统计它已经出现的次数,如果加入前这种数字出现次数为 ,则说明这是一种新的数字,答案 。然后这种数字的出现次数 。
- 每次减小区间时,每删除一个数字,则统计它删除后的出现次数,如果删除后这种数字出现次数为 ,则说明这种数字已经从当前的区间内删光了,也就是当前区间减少了一种颜色,答案 。然后这种数字的出现次数 。
现在再来考虑修改:
- 单点修改,把某一位的数字修改掉。假如我们是从一个经历修改次数为 的询问转移到一个经历修改次数为 的询问上,且 的话,我们就需要把第 个到第 个修改强行加上。
- 假如 的话,则需要把第 个到第 个修改强行还原。
怎么强行加上一个修改呢?假设一个修改是修改第 个位置上的颜色,原本 上的颜色为 ,修改后颜色为 ,还假设当前莫队的区间扩展到了 。
- 加上这个修改:我们首先判断 是否在区间 内。如果是的话,我们等于是从区间中删掉颜色 ,加上颜色 ,并且当前颜色序列的第 项的颜色改成 。如果不在区间 内的话,我们就直接修改当前颜色序列的第 项为 。
- 还原这个修改:等于加上一个修改第 项、把颜色 改成颜色 的修改。
因此这道题就这样用带修改莫队轻松解决啦!
实现
参考代码
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99 | #include <algorithm>
#include <cmath>
#include <iostream>
using namespace std;
long long qsize;
struct query {
long long id, t, l, r;
bool operator<(query b) const {
if (l / qsize != b.l / qsize) {
return l / qsize > b.l / qsize;
} else if (r / qsize != b.r / qsize) {
return r / qsize > b.r / qsize;
} else {
return t > b.t;
}
}
} q[150009];
struct operation {
long long p, x;
} r[150009];
char op;
long long n, m, x, y, cur, qcnt, rcnt, mp[1500009], a[150009], ans[150009];
void add(long long x) {
if (!mp[x]) {
cur += 1;
}
mp[x] += 1;
}
void del(long long x) {
mp[x] -= 1;
if (!mp[x]) {
cur -= 1;
}
}
void process() {
sort(q + 1, q + qcnt + 1);
long long L = 1, R = 0, last = 0;
for (long long i = 1; i <= qcnt; i++) {
while (R < q[i].r) {
add(a[++R]);
}
while (R > q[i].r) {
del(a[R--]);
}
while (L > q[i].l) {
add(a[--L]);
}
while (L < q[i].l) {
del(a[L++]);
}
while (last < q[i].t) {
last += 1;
if (r[last].p >= L && r[last].p <= R) {
add(r[last].x);
del(a[r[last].p]);
}
swap(a[r[last].p], r[last].x);
}
while (last > q[i].t) {
if (r[last].p >= L && r[last].p <= R) {
add(r[last].x);
del(a[r[last].p]);
}
swap(a[r[last].p], r[last].x);
last -= 1;
}
ans[q[i].id] = cur;
}
}
signed main() {
cin.tie(nullptr);
ios::sync_with_stdio(false);
cin >> n >> m;
qsize = pow(n, 2.0 / 3.0);
for (long long i = 1; i <= n; i++) {
cin >> a[i];
}
for (long long i = 1; i <= m; i++) {
cin >> op >> x >> y;
if (op == 'Q') {
++qcnt, q[qcnt] = {qcnt, rcnt, x, y};
} else if (op == 'R') {
r[++rcnt] = {x, y};
}
}
process();
for (long long i = 1; i <= qcnt; i++) {
cout << ans[i] << '\n';
}
}
|
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