「学习笔记」珂朵莉树 ODT

2019/01/13 12:38
阅读数 77

珂朵莉树,也叫ODT(Old Driver Tree 老司机树)

从前有一天,珂朵莉出现了。。。
然后有一天,珂朵莉树出现了。。。

看看图片的地址 Codeforces可还行)

没错,珂朵莉树来自Codeforces 896C C. Willem, Chtholly and Seniorious

国外珂学家 滑稽)


前置芝士:
set的基本操作
迭代器(跟指针差不多
重载运算符、构造函数的简单了解
mutable(下面也会讲
暴力枚举
常数优化(inline O2 O3 register大法好啊

够简单了吧?除了真正的小白,大家都应该有所了解。


废话完了,扯进正题(毕竟你不是珂学家,你是个O·I·E·R)。

珂朵莉树的适用范围(缺一不可,不然复杂度就是不正确的,很容易被卡):

  1. 数据纯随机
  2. 有区间修改操作

大概就这两个吧。珂朵莉树毕竟是一种骗分算法(珂朵莉:我不服),想到正解尽量用正解。


珂朵莉树的主要思想就是用一个set来维护元素相同的区间。

这里我们以P2572 [SCOI2010]序列操作为例,讲一讲珂朵莉树。

先写个结构体。

#define Re register //卡常操作 
struct node{
	int l, r; mutable bool val;
	node( int L, int R = -1, int v = 0 ):l(L), r(R), val(v){}//构造函数
	bool operator < ( const node t )const{ return l < t.l; }//重载运算符
};

l表示左边界,r表示右边界,val表示l~r保存的值都是val(当然,根据题目需要,val的类型可以改变)。

mutable的作用很简单。由于在set中,元素是以常量方式存储的,不能直接修改。在set中我们是按l排序的,修改val的值实际上没有关系,不会影响set中元素的顺序,把val的类型前加个mutable,就可以直接修改val,否则还要删除元素,再插入进去,降低了效率。因为珂朵莉树比较暴力,我们要尽可能优化复杂度。

  1. 建立你的珂朵莉树
	ls = 1; 
	for ( Re int i = 1; i <= N; ++i ) scanf( "%d", &a[i] );
	for ( Re int i = 2; i <= N; ++i ) if ( a[i] ^ a[i - 1] ) S.insert( node( ls, i - 1, a[i - 1] ) ), ls = i;
	S.insert( node( ls, N, a[N] ) );

直接把连续的一段段插进去即可。

举个例子:

111001100011000

我们就会插入以下几个元素(以 l、r、val顺序

1 3 1
4 5 0
6 7 1
8 10 0
10 11 1
12 15 0

炒鸡简单对吧?

  1. Split

学过FHQ Treap的童鞋听到这个很熟悉对吧?其实它们作用是差不多的,但是由于FHQ Treap是以二叉查找树结构存储的,但这里的珂朵莉树直接用set存,相对来说简单得多。

Split(pos)的作用就是在某个包含pos的区间[l,r]中,分成两个区间[l,pos - 1],[pos,r]。实现很简单,请看代码。

inline IT Split( Re int pos ){
	Re IT t(S.lower_bound(node(pos)));//找到左边界第一个大于等于它的元素
	if ( t != S.end() && t->l == pos ) return t; // 如果左边界就是这个元素,不用分了,直接返回[pos,r]也就是[l,r]
	t--;//前一个元素就是包含pos的区间
	Re int L(t->l), R(t->r); Re bool v(t->val);//存下来把原来的信息
	S.erase(t);//删了它!
	S.insert( node( L, pos - 1, v ) );//插入区间[l,pos - 1]
	return S.insert( node( pos, R, v ) ).first;//插入区间[pos,r]并返回[pos,r]的迭代器
}

举例子:

如果把上面那个例子中,Split(2)
t 指向[4,5](4是第一个大于等于2的)
左边界不是2,t--,指向区间[1,3]
分成两个区间[1,1][2,3]
返回[2,3]的迭代器
  1. Assign

这个操作用于区间修改元素。由于这个操作可以迅速减少set中元素的个数,所以这是珂朵莉树的复杂度保证。

也十分简单,就是把边界Split,中间全部删除再插入一个元素就好了。

inline void Assign( Re int l, Re int r, Re bool v ){//把l到r所有元素统统变成v
	Re IT ed(Split(r + 1)), be(Split(l));//Split边界 分成[...l-1] {[l...]...[..r]} [r+1...] be指向;[l...],ed指向[r+1...] 大括号中间全部要删除
	S.erase( be, ed );//删去be~ed-1的所有元素,就是大括号中间的部分
	S.insert(node( l, r, v ));//插入区间[l,r]
}

有一个小细节,要先执行Split(r+1),再执行Split(l)

为什么呢?

举反例——

还是拿建树那里的例子
Assign(2,2)
假设先执行Split(2)
第一个区间[1,3]变成了[1][2,3]
be指向区间[2,3]
再执行Split(3)时
[2,3]变成了[2][3]
ed指向[3]
然后如果调用了be
be原指向的区间[2,3]已经被删除了
然后RE*8+TLE*1+AC*1

没错反过来的目的就是避免Split右区间时把be指向的区间删了。

  1. 区间取反

暴力枚举即可(也要Split)

inline void Change( Re int l, Re int r ){
	Re IT ed(Split(r + 1)), be(Split(l));
	for ( Re IT it = be; it != ed; ++it ) it->val = !(it->val);
}
  1. 查询1的个数

也很暴力,一个个枚举

inline int Get1( Re int l, Re int r ){
	Re IT ed(Split(r + 1)), be(Split(l)); Re int ans(0);
	for ( Re IT it = be; it != ed; ++it ) if ( it->val ) ans += (it->r) - (it->l) + 1;
	return ans;
}
  1. 查询最长连续1的个数

还是暴力

inline int Get2( Re int l, Re int r ){
	Re IT ed(Split(r + 1)), be(Split(l)); Re int ans(0), cur(0);
	for ( Re IT it = be; it != ed; ++it )
		if ( it->val ) cur += (it->r) - (it->l) + 1;
		else ans = max( ans, cur ), cur = 0;
	ans = max( ans, cur );
	return ans;
}

差不多就这些了。

骗分大法好啊!

完整代码(https://www.luogu.org/problemnew/show/P2572)

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define Re register 

struct node{
	int l, r; mutable bool val;
	node( int L, int R = -1, int v = 0 ):l(L), r(R), val(v){}
	bool operator < ( const node t )const{ return l < t.l; }
};

#define IT set<node>::iterator
set<node> S;

inline IT Split( Re int pos ){
	Re IT t(S.lower_bound(node(pos)));
	if ( t != S.end() && t->l == pos ) return t;
	t--;
	Re int L(t->l), R(t->r); Re bool v(t->val);
	S.erase(t);
	S.insert( node( L, pos - 1, v ) );
	return S.insert( node( pos, R, v ) ).first;
}

inline void Assign( Re int l, Re int r, Re bool v ){
	Re IT ed(Split(r + 1)), be(Split(l));
	S.erase( be, ed );
	S.insert(node( l, r, v ));
}

inline void Change( Re int l, Re int r ){
	Re IT ed(Split(r + 1)), be(Split(l));
	for ( Re IT it = be; it != ed; ++it ) it->val = !(it->val);
}

inline int Get1( Re int l, Re int r ){
	Re IT ed(Split(r + 1)), be(Split(l)); Re int ans(0);
	for ( Re IT it = be; it != ed; ++it ) if ( it->val ) ans += (it->r) - (it->l) + 1;
	return ans;
}

inline int Get2( Re int l, Re int r ){
	Re IT ed(Split(r + 1)), be(Split(l)); Re int ans(0), cur(0);
	for ( Re IT it = be; it != ed; ++it )
		if ( it->val ) cur += (it->r) - (it->l) + 1;
		else ans = max( ans, cur ), cur = 0;
	ans = max( ans, cur );
	return ans;
}

int N, M, t, ls;
int a[100005];

int main(){
	scanf( "%d%d", &N, &M ); ls = 1; 
	for ( Re int i = 1; i <= N; ++i ) scanf( "%d", &a[i] );
	for ( Re int i = 2; i <= N; ++i ) if ( a[i] ^ a[i - 1] ) S.insert( node( ls, i - 1, a[i - 1] ) ), ls = i;
	S.insert( node( ls, N, a[N] ) );
	for ( Re int i = 1; i <= M; ++i ){
		Re int op, a, b; scanf( "%d%d%d", &op, &a, &b ); a++; b++;
		if ( op < 2 ) Assign( a, b, op );
		if ( op == 2 ) Change( a, b );
		if ( op == 3 ) printf( "%d\n", Get1( a, b ) );
		if ( op == 4 ) printf( "%d\n", Get2( a, b ) );
	}
	return 0;
} 
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