SPOJ 3261 Race Against Time

本文介绍了一种将线段树与Treap相结合的数据结构实现方法。通过使用Treap(一种基于二叉搜索树的随机化平衡树)来维护线段树节点,实现了区间查询与更新操作。该实现涉及复杂的节点旋转与大小更新等操作。

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线段树套TREAP。。。。。不太会写,调了N久


#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <cmath>
using namespace std;
const int N=100005;
int a[N];
inline int ran() { static int ranx = 654123789; return ranx += ranx<<2|1; }
struct Node {
        Node *ch[2];
        int val, sz, r;
}memo[N*50], *nill;
struct TREAP
{
    Node *root;
} treap[N<<2];
int tot;
struct SEG
{
    int l, r, mid;
} seg[N<<2];
void up(Node *o) {
        if (o==nill) return ;
        o->sz = o->ch[0]->sz + o->ch[1]->sz + 1;
}
void New_node(Node *&o,int val=0) {
        o = &memo[tot++];
        o->ch[0] = o->ch[1] = nill;
        o->sz = 1;
        o->r = ran();
        o->val = val;
        up(o);
}

void l_rotate(Node *&o)
{
    Node *b=o->ch[1];
    o->ch[1]=b->ch[0];
    b->ch[0]=o;
    o=b;
    b=o->ch[0];
    b->sz=b->ch[0]->sz+b->ch[1]->sz+1;
    o->sz=o->ch[0]->sz+o->ch[1]->sz+1;
}
void r_rotate(Node *&o)
{
    Node *b=o->ch[0];
    o->ch[0]=b->ch[1];
    b->ch[1]=o;
    o=b;
    b=o->ch[1];
    b->sz=b->ch[0]->sz+b->ch[1]->sz+1;
    o->sz=o->ch[0]->sz+o->ch[1]->sz+1;
}
void ins(Node *&o,int val) {
    if(o==nill){
        New_node(o,val);
        return;
    }else if(val<o->val){
        ins(o->ch[0],val);
        if(o->ch[0]->r < o->r){
            r_rotate(o);
        }
    }else{
        ins(o->ch[1],val);
        if(o->ch[1]->r < o->r){
            l_rotate(o);
        }
    }
    up(o);
}
void del(Node *&o,int val) {
    if(val==o->val){
        if(o->ch[0]==nill||o->ch[1]==nill){
            Node *t=o;
            if(o->ch[1]==nill){
                o=o->ch[0];
            }else{
                o=o->ch[1];
            }
            t=nill;
        }else{
            if(o->ch[0]->r<o->ch[1]->r){
                r_rotate(o);
                del(o->ch[1],val);
            }else{
                l_rotate(o);
                del(o->ch[0],val);
            }
        }
    }else if(val<o->val){
        del(o->ch[0],val);
    }else{
        del(o->ch[1],val);
    }
    up(o);
}
int getpos(Node *&o,int va)
{
    if(o==nill){
        return 0;
    }
    if(va<o->val) return getpos(o->ch[0],va);
    return o->ch[0]->sz+1+getpos(o->ch[1],va);
}
void build(int l,int r,int rt)
{
    seg[rt].l=l, seg[rt].r=r, seg[rt].mid=(l+r)>>1;
    int i, p;
    treap[rt].root=nill;
    for(i=l;i<=r;i++){
        ins(treap[rt].root,a[i]);
    }
    if(l==r) return;
    build(l,seg[rt].mid,rt<<1);
    build(seg[rt].mid+1,r,rt<<1|1);
}
int query(int l,int r,int rt,int va)
{
    if(l<=seg[rt].l&&seg[rt].r<=r){
        return getpos(treap[rt].root,va);
    }
    int ret=0;
    if(l<=seg[rt].mid) ret+=query(l,r,rt<<1,va);
    if(r>seg[rt].mid) ret+=query(l,r,rt<<1|1,va);
    return ret;
}
void update(int id,int rt,int va1,int va2)
{
    del(treap[rt].root,va1);
    ins(treap[rt].root,va2);
    if(seg[rt].l==seg[rt].r){
        return;
    }
    if(id<=seg[rt].mid) update(id,rt<<1,va1,va2);
    else update(id,rt<<1|1,va1,va2);
}
int main() {
    int n, m, i, j, p, q, x;
    char s[33];
    while(~scanf("%d%d",&n,&m)) {
        tot=0;
        for(i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&a[i]);
        New_node(nill);
        nill->sz=0;
        build(1,n,1);
        while(m--){
            scanf("%s",s);
            if(s[0]=='M'){
                scanf("%d%d",&p,&x);
                update(p,1,a[p],x);
                a[p]=x;
            }else{
                scanf("%d%d%d",&p,&q,&x);
                printf("%d\n",query(p,q,1,x));
            }
        }
    }
    return 0;
}


资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/1bfadf00ae14 “STC单片机电压测量”是一个以STC系列单片机为基础的电压检测应用案例,它涵盖了硬件电路设计、软件编程以及数据处理等核心知识点。STC单片机凭借其低功耗、高性价比和丰富的I/O接口,在电子工程领域得到了广泛应用。 STC是Specialized Technology Corporation的缩写,该公司的单片机基于8051内核,具备内部振荡器、高速运算能力、ISP(在系统编程)和IAP(在应用编程)功能,非常适合用于各种嵌入式控制系统。 在源代码方面,“浅雪”风格的代码通常简洁易懂,非常适合初学者学习。其中,“main.c”文件是程序的入口,包含了电压测量的核心逻辑;“STARTUP.A51”是启动代码,负责初始化单片机的硬件环境;“电压测量_uvopt.bak”和“电压测量_uvproj.bak”可能是Keil编译器的配置文件备份,用于设置编译选项和项目配置。 对于3S锂电池电压测量,3S锂电池由三节锂离子电池串联而成,标称电压为11.1V。测量时需要考虑电池的串联特性,通过分压电路将高电压转换为单片机可接受的范围,并实时监控,防止过充或过放,以确保电池的安全和寿命。 在电压测量电路设计中,“电压测量.lnp”文件可能包含电路布局信息,而“.hex”文件是编译后的机器码,用于烧录到单片机中。电路中通常会使用ADC(模拟数字转换器)将模拟电压信号转换为数字信号供单片机处理。 在软件编程方面,“StringData.h”文件可能包含程序中使用的字符串常量和数据结构定义。处理电压数据时,可能涉及浮点数运算,需要了解STC单片机对浮点数的支持情况,以及如何高效地存储和显示电压值。 用户界面方面,“电压测量.uvgui.kidd”可能是用户界面的配置文件,用于显示测量结果。在嵌入式系统中,用
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/abbae039bf2a 在 Android 开发中,Fragment 是界面的一个模块化组件,可用于在 Activity 中灵活地添加、删除或替换。将 ListView 集成到 Fragment 中,能够实现数据的动态加载与列表形式展示,对于构建复杂且交互丰富的界面非常有帮助。本文将详细介绍如何在 Fragment 中使用 ListView。 首先,需要在 Fragment 的布局文件中添加 ListView 的 XML 定义。一个基本的 ListView 元素代码如下: 接着,创建适配器来填充 ListView 的数据。通常会使用 BaseAdapter 的子类,如 ArrayAdapter 或自定义适配器。例如,创建一个简单的 MyListAdapter,继承自 ArrayAdapter,并在构造函数中传入数据集: 在 Fragment 的 onCreateView 或 onActivityCreated 方法中,实例化 ListView 和适配器,并将适配器设置到 ListView 上: 为了提升用户体验,可以为 ListView 设置点击事件监听器: 性能优化也是关键。设置 ListView 的 android:cacheColorHint 属性可提升滚动流畅度。在 getView 方法中复用 convertView,可减少视图创建,提升性能。对于复杂需求,如异步加载数据,可使用 LoaderManager 和 CursorLoader,这能更好地管理数据加载,避免内存泄漏,支持数据变更时自动刷新。 总结来说,Fragment 中的 ListView 使用涉及布局设计、适配器创建与定制、数据绑定及事件监听。掌握这些步骤,可构建功能强大的应用。实际开发中,还需优化 ListView 性能,确保应用流畅运
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