正文

题目1

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题目大意：
给出一个整数1~n的排列。
接下来有m个询问，每个询问包括 l, r, x。 (l <= x <= r)
[l, r]区间内的数字会进行一次从小到大的排序，然后得到一个新的1到n的排列，问第x个数字是否等于原来的第x个数字；
每次询问之后，数组会变回初始的排列顺序；

输入数据
第一行，整数n, m (1 ≤ n, m ≤ 1e4)
第二行，n个整数的排列
接下来m行，每行有3个整数 l, r, x (1 ≤ l ≤ x ≤ r ≤ n)

输出数据
共m行，如果等于则输出Yes，如果不等于则输出No；

Examples
input
5 5
5 4 3 2 1
1 5 3
1 3 1
2 4 3
4 4 4
2 5 3
output
Yes
No
Yes
Yes
样例解释：
样例第一行，按照给出区间，重新排序后的数组是[1, 2, 3, 4, 5]，第3个元素是3，输出Yes；
样例第二行，按照给出区间，重新排序后的数组是[3, 4, 5, 2, 1]，第1个元素不是1，输出No；

题目解析：
题目给出的是1~n的排列，那么有个性质1--没有重复的数字；
m个询问是独立的，没有相互影响；
对于询问l, r, x，直接对[l, r]排序的复杂度是O(NlogN)，m个询问的复杂度会到NMLogN，复杂度较高；

因为要询问的是第x个数字是否改变，利用性质1，那么只需统计比a[x]小的区间数字有多少个，即可知道a[x]具体的位置坐标，再和原来的数字进行判断即可。
统计的方法是遍历区间[l, r]，复杂度为O(N)，m个询问的复杂度为N^2，可以接受。

    int n, m;
    cin >> n >> m;
    
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        scanf("%d", &a[i]);
    }
    
    while (m--) {
        int l, r, x;
        cin >> l >> r >> x;
        int id = 0;
        for (int i = l - 1; i < r; ++i) {
            if (a[i] < a[x - 1]) {
                ++id;
            }
        }
        if (id == x - l) {
            cout << "Yes" << endl;
        }
        else {
            cout << "No" << endl;
        }
        
    }
    

题目2

题目链接
题目大意：
n个数字排成一行，现在需要选出若干个区间，要求：
1、区间[l, r]如果包含数字x，那么所有数字x应该都在区间[l, r]内，并且区间与区间没有覆盖；
2、区间的权值等于区间内所有数字的XOR（相同数字只XOR一次）；
求选出的若干个区间，能得到的最大权值和。

输入数据
第一行，整数n (1 ≤ n ≤ 5000)
第二行，n个整数 (0 ≤ a[i] ≤ 5000)
输出数据
最大权值和；

Examples
input
6
4 4 2 5 2 3
output
14
样例解释：: [4, 4] [2, 5, 2] [3] 权值和 = 4 + (2 xor 5) + 3 = 4 + 7 + 3 = 14

题目解析：
根据题目要求，我们可以知道，对于数字x有三个信息要记录，分别是最左边x的位置、最右边x的位置、x的值；
其中，最左和最右可以通过遍历统计，存到x对应的位置。

由于数字要么选，要么全部不去选，对于某一个数字x，我们可以只对最右边的位置去考虑，是否取该数字。

我们假设dp[i]表示前i个最优解，假如x=a[i]，并且i是数字x的最右边位置，那么数字x包括的区间有两种选择，选or不选。
于是有状态转移方程，那么有dp[i]= max(dp[i-1], dp[k-1]+xor(k, i) )， k是数字x的最左边区间。

接下来就是如何快速求出所有区间[k, i] 以及 对xor(k, i)求和；
容易知道,xor(k, i)遍历一遍方法即可，并且可以针对(k, i)进行缓存；

状态数有O(N^2)，转移的复杂度在预处理xor(k, i)之后是O(1)，预处理的复杂度是O(N^2);

    int n;
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < N; ++i) {
        p[i].first = p[i].second = -1;
    }
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        cin >> a[i];
        if (p[a[i]].first == -1) {
            p[a[i]].first = i;
            p[a[i]].second = i;
        }
        else {
            p[a[i]].second = i;
        }
    }
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        memset(vis, 0, sizeof(vis));
        int sum = 0;
        for (int j = i; j <= n; ++j) {
            if (!vis[a[j]]) {
                vis[a[j]] = 1;
                sum ^= a[j];
            }
            buf[i][j] = sum;
        }
    }
    
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        dp[i] = dp[i - 1];
        if (p[a[i]].second == i) { // i是数字a[i]的最右边
            int cur = i;
            pair<int, int> range = p[a[i]];
            while (cur > 0) {
                if (p[a[cur]].second > range.second) {
                    break;
                }
                range.first = min(range.first, p[a[cur]].first);
                if (cur == range.first) {
                    dp[i] = max(dp[i], dp[range.first - 1] + buf[range.first][range.second]);
                }
                --cur;
            }
        }
    }
    
    cout << dp[n] << endl;

题目3

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题目大意：
给出两个长度为n和m的字符串a和b，有一个操作是把字符串a任意位置的字符变成字符?，字符?表示通配符，可以匹配任意字符；
问最少需要变多少次，才能把字符串a变成字符串b的子串？
输出最少变的数量和位置；

输入数据
第一行，整数 n and m (1 ≤ n ≤ m ≤ 1000)
接下来是两行字符串a、b；

输出数据
最少变化的数量和位置；

Examples
input
3 5
abc
xaybz
output
2
2 3
样例解释：可以把abc变成a??（适配ayb），这样需要变第2、3个字符；
先输出最少变的次数，再输出具体的位置。

题目解析：
因为题目数据范围比较下，可以直接枚举字符串a与字符串b的匹配起始位置；
再计算每次需要修改的字符个数，求出最小值。

复杂度O（N^2）；

    int n, m;
    cin >> n >> m;
    string a, b;
    cin >> a >> b;
    
    
    vector<int> ans(n + 1);
    for (int i = 0; i + n <= m; ++i) {
        vector<int> tmp;
        for (int j = 0; j < n; ++j) {
            if (a[j] != b[i + j]) {
                tmp.push_back(j + 1);
            }
        }
        if (tmp.size() < ans.size()) {
            ans = tmp;
        }
    }
    
    cout << ans.size() << endl;
    for (int i = 0; i < ans.size(); ++i) {
        cout << ans[i] << " ";
    }
    

题目4

题目链接
题目大意：
小明有n张优惠券，每张的有效时间是(l[i], r[i])，代价是cost[i]，表示从 l[i]天开始，r[i]天结束，时间长度是(r[i] - l[i] + 1)；
现在需要从n张优惠券中，选出2张优惠券，要求两张优惠券没有重叠的日期，并且两张优惠券的时间长度和刚好是x；
问，2张优惠券的最少代价和是多少。

输入数据
输入第一行是整数n和x (2 ≤ n, x ≤ 2·1e5)
接下来是n行，分别是l[i], r[i], cost[i]，表示优惠券的有效时间和代价； (1 ≤ l[i] ≤ r[i] ≤ 2e5, 1 ≤ cost[i] ≤ 1e9)

输出数据
输出是最小的代价和；

Examples
input
4 5
1 3 4
1 2 5
5 6 1
1 2 4
output
5

题目解析：
先考虑简单的方法，直接for/for 枚举两个优惠券的组合，可以求出最小代价；
但这样的复杂度是O(N^2)，需要进行优化；
考虑到对于优惠券i，能和它组合的只有长度为(x - (r[i] - l[i] + 1))的优惠券；
长度的范围只有2e5，可以考虑用一个数组t来存长度为len的优惠券最小代价，这样在枚举优惠券i的时候，可以迅速得到与它配对的优惠券；
但是，题目还有另外一个限制：两个优惠券不能相交。
可以考虑，按l[i]从小到大，再按r[i]从小到大排序，这样可以保证l[i]的单调；
同时在更新l[i]的时候，需要把1到i-1的合法优惠券更新到数组t里面，因为在i合法，在i+1也是合法的；

把1到i-1的合法优惠券更新到数组t，这里有两种做法：
1、新建一个数组s，把1到i-1中的右节点（假设是r[k])，放到vector(r[k])中；
2、把1到i-1中的右节点（假设是r[k])，放到优先队列（最小堆）中，每次取出最小的更新；

这里选择做法2，实现更为清晰。

wa了很多次之后，发现一个trick，优惠券的长度会比x更长！

    int n, x;
    cin >> n >> x;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        scanf("%lld%lld%lld", &node[i].first, &node[i].second, &node[i].cost);
    }
    sort(node, node + n);
   
    priority_queue<Node> queue;
    
    lld ans = llinf;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        while (!queue.empty()) {
            lld topRight = -queue.top().first;
            if (topRight < node[i].first) {
                lld index = queue.top().second;
                lld len = node[index].len();
                if(!s[len]) {
                    s[len] = node[index].cost;
                }
                else {
                    s[len] = min(s[len], node[index].cost);
                }
                queue.pop();
            }
            else {
                break;
            }
        }
        if (node[i].len() < x && s[x - node[i].len()] > 0) {
            ans = min(ans, node[i].cost + s[x - node[i].len()]);
        }
        
        queue.push(Node(-node[i].second, i));
    }
    if (ans == llinf) {
        ans = -1;
    }
    cout << ans << endl;

总结

题目1可以直接暴力计算，不需要排序出来整个数组，避免无用计算；
题目2是动态规划的思想，状态的选择也只有取和不取两个可能；
题目3如果尝试去寻找匹配的策略会比较复杂，直接计算更加简单；
题目4看起来是动态规划，其实就是排序后进行选择。