inversions URAL - 1523(dp + 线段树)

最新推荐文章于 2025-03-20 21:47:14 发布

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题意：

给你一个序列由1～n组成，找出长度为k的严格递减的子序列一共有多少个

思路：
可以定义状态dp[i][j]，来表示以第i项结尾，长度为j的递减序列有多少个。那么转移方程就很容易写出来，即：
$\sum dp[k][j - 1] \;\;\; (k < i \;\&\&\; a_k > a_i)$
但是如果直接遍历前面所有的项找k，然后求和的话，时间复杂度是明显不允许的。但它是所有在i项之前，大于 $a_i$ 的项求和，我们可以想办法按照一定的顺序排一下序，然后利用线段树或者树状数组来求和，这样求和的复杂度就降到了log(n)，总的时间复杂度为n * k * log(n)，完全可行。
但我们应该怎么建树呢？既然我们要的是所有大于 $a_i$ 的dp值的和，那么我们就可以按照所给序列的值排序后建树，也就是1～n的顺序来建树，每个叶子节点的值就存对应i项结尾的dp值，这样求和就没有问题了。

#include <iostream>
#include <string>
#include <cstring>
#include <cstdio>

using namespace std;

const int maxn = 20200;
const int mod = 1e9;

long long int a[maxn], dp[maxn][12], tree[maxn * 4];
int n, k, M;

long long int Query(int s, int t) //这里我用了zkw线段树，可能比树状数组慢点，但比普通线段树应该还是快不少的
{
	long long int ans = 0;
	for(s += M - 1, t += M + 1; s ^ t ^ 1; s >>= 1, t >>= 1)
	{
		if(~ s & 1)
			ans = (ans + tree[s ^ 1]) % mod;
		if(t & 1)
			ans = (ans + tree[t ^ 1]) % mod;
	}
	return ans % mod;
}

int main()
{
	//freopen("in.txt", "r", stdin);
	cin >> n >> k;
	memset(tree, 0, sizeof tree);
	for(int i = 1; i <= n; ++ i)
	{
		scanf("%lld", &a[i]);
		dp[i][1] = 1;
	}
	for(M = 1; M <= n + 1; M <<= 1);
	long long int ans = 0;
	for(int j = 2; j <= k; ++ j)
	{
		memset(tree, 0, sizeof tree);
		for(int i = 1; i <= n; ++ i)
		{
			dp[i][j] = Query(a[i], n);
			int cnt = ((M + a[i]) << 1);
			while(cnt >>= 1)
				tree[cnt] += dp[i][j - 1];
		}
	}
	for(int i = 1; i <= n; ++ i)
		ans = (ans + dp[i][k]) % mod;
	cout << ans << endl;
	return 0;
}