【線段樹】Count the Colors

Painting some colored segments on a line, some previously painted
segments may be covered by some the subsequent ones.

Your task is counting the segments of different colors you can
see at last.


Input

The first line of each data set contains exactly one integer n,
1 <= n <= 8000, equal to the number of colored segments.

Each of the following n lines consists of exactly 3 nonnegative
integers separated by single spaces:

x1 x2 c

x1 and x2 indicate the left endpoint and right endpoint of the
segment, c indicates the color of the segment.

All the numbers are in the range [0, 8000], and they are all
integers.

Input may contain several data set, process to the end of file.


Output

Each line of the output should contain a color index that can
be seen from the top, following the count of the segments of
this color, they should be printed according to the color index.

If some color can't be seen, you shouldn't print it.

Print a blank line after every dataset.


Sample Input

5
0 4 4
0 3 1
3 4 2
0 2 2
0 2 3
4
0 1 1
3 4 1
1 3 2
1 3 1
6
0 1 0
1 2 1
2 3 1
1 2 0
2 3 0
1 2 1


Sample Output

1 1
2 1
3 1

1 1

0 2
1 1
一道線段樹的入門題。

先維護出所有點的顏色(方法見Mayer's Posters),再進行統計。
詳細細節見程序注釋。

Accode:

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <bitset>

const char fi[] = "zoj1610.in";
const char fo[] = "zoj1610.out";
const int maxN = 8010;
const int MAX = 0x3fffff00;
const int MIN = -MAX;

struct SegTree {int L, R, lc, rc, col; };
SegTree tree[maxN << 2];
int col[maxN];
int cnt[maxN];
int L[maxN], R[maxN];
int n, m, tot, N;

  void init_file()
  {
    freopen(fi, "r", stdin);
    freopen(fo, "w", stdout);
  }
  
  void Build(int L, int R)
  {
    int Now = ++tot;
    tree[Now].L = L;
    tree[Now].R = R;
    tree[Now].col = -1;
    int Mid = (L + R) >> 1;
    if (L + 1 < R)
    {
      tree[Now].lc = tot + 1;
      Build(L, Mid);
      tree[Now].rc = tot + 1;
      Build(Mid, R);
    }
  }
  
  void insert(int Now, int i)
  {
    if (tree[Now].col == col[i]) return;
    if (L[i] <= tree[Now].L && R[i] >= tree[Now].R)
      {tree[Now].col = col[i]; return; }
    if (tree[Now].col > -2)
    {
      tree[tree[Now].lc].col =
        tree[tree[Now].rc].col =
        tree[Now].col;
      tree[Now].col = -2;
    }
    int Mid = (tree[Now].L + tree[Now].R) >> 1;
    if (L[i] < Mid) insert(tree[Now].lc, i);
    if (Mid < R[i]) insert(tree[Now].rc, i);
    if (tree[tree[Now].lc].col > -2
      && tree[tree[Now].rc].col > -2
      && tree[tree[Now].lc].col
      == tree[tree[Now].rc].col)
      tree[Now].col = tree[tree[Now].lc].col;
	//注意最後經染色可能把整個線段染成同種顏色,
	//所以這裡維護一下標記。
  }
  
  void count(int Now)
  {
    if (tree[Now].col == -1) return;
    if (tree[Now].col > -1)
    {
      col[tree[Now].L + 1] = tree[Now].col;
      if (col[tree[Now].R + 1] < -1)
        col[tree[Now].R + 1] = -1;
    }	//用一個近似離散化的操作,
	//對每條線段的起始和結尾作上標記,
	//LR都加一是為了防止0下標,方便統計。
    if (tree[Now].col < -1)
    {
      count(tree[Now].lc);
      count(tree[Now].rc);
    } //為多色則二分統計。
  }
  
  void work()
  {
    while (scanf("%d", &n) != EOF)
    {
      tot = 0;
      Build(0, maxN - 1);
      N = 0;
      for (int i = 1; i < n + 1; ++i)
      {
        scanf("%d%d%d", L + i, R + i, col + i);
        N = std::max(col[i], N);
        insert(1, i);
      }
      memset(col, 0xfe, sizeof(col));
	//先把所有點的顏色賦為一個不可能的值。
      memset(cnt, 0, sizeof(cnt));
      count(1);
      int Last = -1;
      for (int i = 1; i < maxN; ++i)
       if (col[i] > -2)
        {
          if (col[i] > -1 && col[i] != Last)
            ++cnt[col[i]];
	//有色且與上一段不重複則統計。
          Last = col[i];
        }
      for (int i = 0; i < N + 1; ++i)
        if (cnt[i]) printf("%d %d\n", i, cnt[i]);
      printf("\n");
    }
  }
  
int main()
{
  init_file();
  work();
  exit(0);
}


标题基于SpringBoot+Vue的社区便民服务平台研究AI更换标题第1章引言介绍社区便民服务平台的研究背景、意义,以及基于SpringBoot+Vue技术的研究现状和创新点。1.1研究背景与意义分析社区便民服务的重要性,以及SpringBoot+Vue技术在平台建设中的优势。1.2国内外研究现状概述国内外在社区便民服务平台方面的发展现状。1.3研究方法与创新点阐述本文采用的研究方法和在SpringBoot+Vue技术应用上的创新之处。第2章相关理论介绍SpringBoot和Vue的相关理论基础,以及它们在社区便民服务平台中的应用。2.1SpringBoot技术概述解释SpringBoot的基本概念、特点及其在便民服务平台中的应用价值。2.2Vue技术概述阐述Vue的核心思想、技术特性及其在前端界面开发中的优势。2.3SpringBoot与Vue的整合应用探讨SpringBoot与Vue如何有效整合,以提升社区便民服务平台的性能。第3章平台需求分析与设计分析社区便民服务平台的需求,并基于SpringBoot+Vue技术进行平台设计。3.1需求分析明确平台需满足的功能需求和性能需求。3.2架构设计设计平台的整体架构,包括前后端分离、模块化设计等思想。3.3数据库设计根据平台需求设计合理的数据库结构,包括数据表、字段等。第4章平台实现与关键技术详细阐述基于SpringBoot+Vue的社区便民服务平台的实现过程及关键技术。4.1后端服务实现使用SpringBoot实现后端服务,包括用户管理、服务管理等核心功能。4.2前端界面实现采用Vue技术实现前端界面,提供友好的用户交互体验。4.3前后端交互技术探讨前后端数据交互的方式,如RESTful API、WebSocket等。第5章平台测试与优化对实现的社区便民服务平台进行全面测试,并针对问题进行优化。5.1测试环境与工具介绍测试
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