bzoj1588 [HNOI2002]营业额统计 裸splay

本文介绍了一个营业额波动分析的问题,通过计算每日营业额与相邻日期营业额的差异,来评估公司的经营稳定性。使用了splay树数据结构来高效查找每个营业额的前驱和后继值,从而计算出最小波动值。

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Description

营业额统计 Tiger最近被公司升任为营业部经理,他上任后接受公司交给的第一项任务便是统计并分析公司成立以来的营业情况。 Tiger拿出了公司的账本,账本上记录了公司成立以来每天的营业额。分析营业情况是一项相当复杂的工作。由于节假日,大减价或者是其他情况的时候,营业额会出现一定的波动,当然一定的波动是能够接受的,但是在某些时候营业额突变得很高或是很低,这就证明公司此时的经营状况出现了问题。经济管理学上定义了一种最小波动值来衡量这种情况: 该天的最小波动值 当最小波动值越大时,就说明营业情况越不稳定。 而分析整个公司的从成立到现在营业情况是否稳定,只需要把每一天的最小波动值加起来就可以了。你的任务就是编写一个程序帮助Tiger来计算这一个值。 第一天的最小波动值为第一天的营业额。  输入输出要求

Input

第一行为正整数 ,表示该公司从成立一直到现在的天数,接下来的n行每行有一个整数(有可能有负数) ,表示第i天公司的营业额。

Output

输出文件仅有一个正整数,即Sigma(每天最小的波动值) 。结果小于2^31 。

Sample Input

6
5
1
2
5
4
6

Sample Output

12


终于学会了splay了,马上找个模板题试试手,只要找对应营业额的前驱和后继再减一减比较一下就可以了。


</pre><pre name="code" class="cpp">#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <cmath>
using namespace std;
#define rt ch[root][1]
#define lrt ch[rt][0]
#define ls ch[x][0]
#define rs ch[x][1]
#define inf 0x7fffffff
#define LL long long
const int maxn=500100;
int root,top;
int ch[maxn][2],f[maxn];
LL sz[maxn],num[maxn],val[maxn],sum[maxn],add[maxn];
int n,m;
inline void newnode(int &x,int fa,LL v)
{
    x=++top;
    sz[x]=ls=rs=0;
    f[x]=fa;
    val[x]=v;
}
inline void pushup(int x)
{
    sz[x]=sz[ls]+sz[rs]+1;
}
inline bool is(int x){return x==ch[f[x]][1];}
void link(int y,int x,int d){f[x]=y;ch[y][d]=x;}
inline void rotate(int x,int d)
{
    int y=f[x],z=f[y];
    link(y,ch[x][d],!d);
    if(z)link(z,x,is(y));
    f[x]=z;
    link(x,y,d);
    pushup(y);
}
inline void zig(int x){rotate(x,1);}
inline void zag(int x){rotate(x,0);}
inline void splay(int x,int goal=0)
{
    while(f[x]!=goal)
    {
        int y=f[x],z=f[y];
        if(z==goal)
        {
            rotate(x,!is(x));
            break;
        }
        if(ch[z][0]==y)
        {
            if(ch[y][0]==x)zig(y),zig(x);
            else zag(x),zig(x);
        }
        else{
            if(ch[y][1]==x)zag(y),zag(x);
            else zig(x),zag(x);
        }
    }
    if(goal==0)root=x;
    pushup(x);
}
inline bool insert(LL v)
{
    int x=root;
    while(ch[x][val[x]<v])
    {
        if(val[x]==v)
        {
            splay(x);
            return 0;
        }
        x=ch[x][val[x]<v];
    }
    newnode(ch[x][val[x]<v],x,v);
    splay(ch[x][val[x]<v]);
    return 1;
}
inline LL pre(int x)
{
    x=ls;
//  if(x==0)return inf;
    while(rs)x=rs;
    return val[x];
}
inline LL next(int x)
{
    x=rs;
//  if(x==0)return inf;
    while(ls)x=ls;
    return val[x];
}
int main()
{
    scanf("%d",&n);
    root=top=0;
    ch[0][0]=ch[0][1]=f[0]=val[0]=sz[0]=0;
    newnode(root,0,-inf);//方便区间操作 
    newnode(rt,root,inf);//若不进行区间操作可以省略吗 
    sz[root]=2;
    LL v1,ans=0;
    pushup(rt),pushup(root);
    scanf("%lld",&v1);
    insert(v1);
    ans=v1;
    for(int i=2;i<=n;i++)
    {
        if(scanf("%lld",&v1)==-1)v1=0;
        if(insert(v1))ans+=min(fabs(pre(root)-v1),fabs(next(root)-v1));
    }
    printf("%lld",ans);
}


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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