COCI2014/2015 Contest#2 F Solution
Description
给出数列A,求 ∑ni=1∑nj=imaxjk=i∗minjk=i∗(j−i+1)
Solution
怎么看都像数据结构或者贪心的题目,然而正解却是分治。
这个分治就是分而治之,并没有归并。
首先对于区间 [l,r],mid=l+r/2 ,我们在区间 [l,mid] 里枚举一个点,我们可以求出lMx= maxmidi=l 以及IMn= minmidi=l (只要 O(n) 的从mid开始向l枚举即可),那么设当前左边枚举到 i ,然后对于区间 [mid+1,r] ,我们可以把它分段:
区间 [mid+1,L) 表示 maxLi=l =lMx并且 minLi=1 =lMn
我们可以轻松的计算其值。
然后是区间 [L,R) 表示 maxLi=l =lMx或者 minLi=1 =lMn,这两个不会同时满足因为同时满足的区间会并到第一种情况那里,然后无论是 maxLi=l 还是 minLi=1 都单调的。这个我们可以通过巧妙的前缀和搞定。
最后是区间 [R,r] 表示 maxLi=l >lMx并且 minLi=1
#includeint &a,int b){if(a>b)a=b;}
inline void Mod_add(int &a,int b){if((a+=b)>=P)a-=P;}
inline int dis(int l1,int l2){return 1ll*((l2-l1+1)*(l1+l2)>>1)%P;}
int solve(int l,int r){
if(l==r)return 1ll*A[l]*A[l]%P;
int mid=l+r>>1,ans;if((ans=solve(l,mid)+solve(mid+1,r))>=P)ans-=P;
for(int i=mid+1,rMx=0,rMn=INF,len;len=i-mid,i<=r;++i){
Max(rMx,A[i]),Min(rMn,A[i]),sMx[i]=rMx,sMn[i]=rMn;
cMx[i]=1ll*rMx*len%P,cMn[i]=1ll*rMn*len%P;
cM[i]=1ll*len*rMx*rMn%P,sM[i]=1ll*rMx*rMn%P;
}
for(int i=r-1;i>mid;--i){
Mod_add(cMx[i],cMx[i+1]),Mod_add(cMn[i],cMn[i+1]);
Mod_add(cM[i],cM[i+1]),Mod_add(sM[i],sM[i+1]);
Mod_add(sMx[i],sMx[i+1]),Mod_add(sMn[i],sMn[i+1]);
}
for(int i=mid,px=mid+1,pn=mid+1,lMx=0,rMx=0,lMn=INF,rMn=INF;i>=l;--i){
Min(lMn,A[i]),Max(lMx,A[i]);
for(;px<=r&&(rMx=max(A[px],rMx))<=lMx;++px);
for(;pn<=r&&(rMn=min(A[pn],rMn))>=lMn;++pn);
int L=min(pn,px),R=max(pn,px);
Mod_add(ans,1ll*lMx*lMn%P*dis(mid-i+2,L-i)%P);
Mod_add(ans,(cM[R]+1ll*sM[R]*(mid-i+1))%P);
if(L==pn)Mod_add(ans,((cMn[pn]-cMn[px]+1ll*(sMn[pn]-sMn[px])*(mid-i+1))%P+P)%P*lMx%P);
else Mod_add(ans,((cMx[px]-cMx[pn]+1ll*(sMx[px]-sMx[pn])*(mid-i+1))%P+P)%P*lMn%P);
}
return ans;
}
int main(){
cin>>n;for(int i=1;i<=n;++i)rd(A[i]);
cout<1,n)<return 0;
}
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