poj 3264 Balanced Lineup

本文详细介绍了RMQ(区间最值问题)的ST(Segment Tree)算法,包括问题定义、思路、代码实现和应用实例。通过实例分析,帮助读者理解如何利用ST解决区间查询中的最大值和最小值问题。

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RMQ(区间最值问题)

题意:先给出一组数,然后给出区间,求区间内最大值与最小值的差

思路:RMQ的ST


#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
#define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))
#define min(a,b) ((a)<(b)?(a):(b))
#define N 50010
int height[N];
int fmax[N][16],fmin[N][16],n; //二维数组的纵坐标是 1<<j 是指数的幂 不用N那么大
void rmqInit()
{
	int k = (int)(log((double)n)/log(2.0));
	int i,j;
	for(i = 0;i < n;i++)
	{
		fmax[i][0] = height[i];
		fmin[i][0] = height[i];
	}
	for(j = 1;j <= k;j++)  //先遍历j 再遍历i
		for(i = 0;i+(1<<j)-1 < n;i++)
		{
			int m = i + (1<<(j-1));
			fmax[i][j] = max(fmax[i][j-1],fmax[m][j-1]);
			fmin[i][j] = min(fmin[i][j-1],fmin[m][j-1]);
		}
}
int rmq(int a,int b)
{
	int k = (int)(log(double(b-a+1))/log(2.0));
	int ta = max(fmax[a][k],fmax[b-(1<<k)+1][k]);
	int tb = min(fmin[a][k],fmin[b-(1<<k)+1][k]);
	return ta - tb;
}
int main()
{
	int q;
	scanf("%d%d",&n,&q);
	int i;
	for(i = 0;i < n;i++)
		scanf("%d",height+i);
	rmqInit();
	int a,b;
	while(q--)
	{
		scanf("%d%d",&a,&b);
		printf("%d\n",rmq(a-1,b-1));
	}
	return 0;
}




                
内容概要:本文介绍了奕斯伟科技集团基于RISC-V架构开发的EAM2011芯片及其应用研究。EAM2011是一款高性能实时控制芯片,支持160MHz主频和AI算法,符合汽车电子AEC-Q100 Grade 2和ASIL-B安全标准。文章详细描述了芯片的关键特性、配套软件开发套件(SDK)和集成开发环境(IDE),以及基于该芯片的ESWINEBP3901开发板的硬件资源和接口配置。文中提供了详细的代码示例,涵盖时钟配置、GPIO控制、ADC采样、CAN通信、PWM输出及RTOS任务创建等功能实现。此外,还介绍了硬件申领流程、技术资料获取渠道及开发建议,帮助开发者高效启动基于EAM2011芯片的开发工作。 适合人群:具备嵌入式系统开发经验的研发人员,特别是对RISC-V架构感兴趣的工程师和技术爱好者。 使用场景及目标:①了解EAM2011芯片的特性和应用场景,如智能汽车、智能家居和工业控制;②掌握基于EAM2011芯片的开发板和芯片的硬件资源和接口配置;③学习如何实现基本的外设驱动,如GPIO、ADC、CAN、PWM等;④通过RTOS任务创建示例,理解多任务处理和实时系统的实现。 其他说明:开发者可以根据实际需求扩展这些基础功能。建议优先掌握《EAM2011参考手册》中的关键外设寄存器配置方法,这对底层驱动开发至关重要。同时,注意硬件申领的时效性和替代方案,确保开发工作的顺利进行。
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