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Description
酷爱日料的小Z经常光顾学校东门外的回转寿司店。在这里,一盘盘寿司通过传送带依次呈现在小Z眼前。不同的寿
司带给小Z的味觉感受是不一样的,我们定义小Z对每盘寿司都有一个满意度,例如小Z酷爱三文鱼,他对一盘三文
鱼寿司的满意度为10;小Z觉得金枪鱼没有什么味道,他对一盘金枪鱼寿司的满意度只有5;小Z最近看了电影“美
人鱼”,被里面的八爪鱼恶心到了,所以他对一盘八爪鱼刺身的满意度是-100。特别地,小Z是个著名的吃货,他
吃回转寿司有一个习惯,我们称之为“狂吃不止”。具体地讲,当他吃掉传送带上的一盘寿司后,他会毫不犹豫地
吃掉它后面的寿司,直到他不想再吃寿司了为止。今天,小Z再次来到了这家回转寿司店,N盘寿司将依次经过他的
面前,其中,小Z对第i盘寿司的满意度为Ai。小Z可以选择从哪盘寿司开始吃,也可以选择吃到哪盘寿司为止,他
想知道共有多少种不同的选择,使得他的满意度之和不低于L,且不高于R。注意,虽然这是回转寿司,但是我们不
认为这是一个环上的问题,而是一条线上的问题。即,小Z能吃到的是输入序列的一个连续子序列;最后一盘转走
之后,第一盘并不会再出现一次。
Input
第一行包含三个整数N,L和R,分别表示寿司盘数,满意度的下限和上限。
第二行包含N个整数Ai,表示小Z对寿司的满意度。
N≤100000,|Ai|≤100000,0≤L, R≤10^9
Output
仅一行,包含一个整数,表示共有多少种选择可以使得小Z的满意度之和
不低于L且不高于R。
Sample Input
5 5 9
1 2 3 4 5
Sample Output
6
思路:权值线段树(貌似比主席树简单点?)
s[]表示前缀和,题目要求的是有多少对(i,j)满足L≤s[j]-s[i]≤R(i<j),变形一下得到s[j]-R≤s[i]≤s[j]-L
因此我们只需要遍历一遍s[]数组,每次对于当前的前缀和s,我们先在线段树上查询区间[s-R,s-L]内有多少个数,然后再把s加入到线段树中,最终求和即可
代码:
#include<stdio.h>
#include<ctype.h>
#include<string.h>
#include<algorithm>
using namespace std;
typedef long long LL;
const int maxn=1e5+10;
const LL inf=100000000000;
int sum[maxn*40],ls[maxn*40],rs[maxn*40];
int rt,tot,n,L,R;
LL read()//快速读入有魔性
{
LL x=0,f=1;
char c=getchar();
while(!isdigit(c))
{
if(c=='-')
f=-1;
c=getchar();
}
while(isdigit(c))
{
x=x*10+c-'0';
c=getchar();
}
return x*f;
}
void Update(int &o,LL le,LL ri,LL val)
{
if(!o)
o=++tot;
++sum[o];
if(le==ri) return ;
LL mid=le+ri>>1;
if(val<=mid)
Update(ls[o],le,mid,val);
else
Update(rs[o],mid+1,ri,val);
}
LL Query(int o,LL le,LL ri,LL l,LL r)
{
if(l<=le&&ri<=r)
return sum[o];
LL mid=le+ri>>1,ans=0;
if(l<=mid)
ans+=Query(ls[o],le,mid,l,r);
if(r>mid)
ans+=Query(rs[o],mid+1,ri,l,r);
return ans;
}
int main()
{
n=read(),L=read(),R=read();
Update(rt,-inf,inf,0);
LL ans=0,num=0;
for(int i=1;i<=n;++i)
{
num+=read();
ans+=Query(rt,-inf,inf,num-R,num-L);
Update(rt,-inf,inf,num);
}
printf("%lld\n",ans);
return 0;
}
参考博客:
xjr_01
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