给一个长度为n的序列a。1≤a[i]≤n。
m组询问,每次询问一个区间[l,r],是否存在一个数在[l,r]中出现的次数大于(r-l+1)/2。如果存在,输出这个数,否则输出0。
bzoj3524【POI2014】Couriers
3524: [Poi2014]Couriers
Time Limit: 20 Sec Memory Limit: 128 MBSubmit: 1199 Solved: 418
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Description
Input
第一行两个数n,m。
第二行n个数,a[i]。
接下来m行,每行两个数l,r,表示询问[l,r]这个区间。
Output
m行,每行对应一个答案。
Sample Input
7 5
1 1 3 2 3 4 3
1 3
1 4
3 7
1 7
6 6
1 1 3 2 3 4 3
1 3
1 4
3 7
1 7
6 6
Sample Output
1
0
3
0
4
0
3
0
4
HINT
【数据范围】
n,m≤500000
Source
By Dzy
第一道可持久化线段树题。
至于可持久化线段树的知识,就不在这里赘述了。(因为我知道我肯定说不清楚……=_=)
这道题的做法是对于权值建立可持久化线段树,记录每个区间内数的出现次数sum。对于区间[l,r]的询问,我们只需要用r的线段树减去l-1的线段树(权值线段树是可以加减的),在这棵线段树中逐层递归,判断是否满足条件sum>(r-l+1)/2。如果递归到最后一层都满足条件则找到了答案,否则输出0。
因为是第一次写可持久化线段树,写一点自己的理解吧:这道题利用了前缀和的思想,将区间操作转化成两个前缀和相减,而可持久化线段树的构造方式也类似于前缀和,所以这样操作起来就方便了许多。
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define F(i,j,n) for(int i=j;i<=n;i++)
#define D(i,j,n) for(int i=j;i>=n;i--)
#define ll long long
#define maxn 500005
#define maxm 10000005
using namespace std;
int n,m,tot;
int rt[maxn],ls[maxm],rs[maxm],sum[maxm];
inline int read()
{
int x=0,f=1;char ch=getchar();
while (ch<'0'||ch>'9'){if (ch=='-') f=-1;ch=getchar();}
while (ch>='0'&&ch<='9'){x=x*10+ch-'0';ch=getchar();}
return x*f;
}
inline void update(int l,int r,int x,int &y,int v)
{
y=++tot;
sum[y]=sum[x]+1;
if (l==r) return;
ls[y]=ls[x];rs[y]=rs[x];
int mid=(l+r)>>1;
if (v<=mid) update(l,mid,ls[x],ls[y],v);
else update(mid+1,r,rs[x],rs[y],v);
}
inline int query(int u,int v)
{
int l=1,r=n,mid,x=rt[u-1],y=rt[v],tmp=(v-u+1)>>1;
while (l!=r)
{
if (sum[y]-sum[x]<=tmp) return 0;
mid=(l+r)>>1;
if (sum[ls[y]]-sum[ls[x]]>tmp){r=mid;x=ls[x];y=ls[y];}
else if (sum[rs[y]]-sum[rs[x]]>tmp){l=mid+1;x=rs[x];y=rs[y];}
else return 0;
}
return l;
}
int main()
{
n=read();m=read();
F(i,1,n)
{
int x=read();
update(1,n,rt[i-1],rt[i],x);
}
F(i,1,m)
{
int l=read(),r=read();
printf("%d\n",query(l,r));
}
return 0;
}