/*
poj 2528 Mayor's posters
线段树 + 离散化
离散化的理解:
给你一系列的正整数, 例如 1, 4 , 100, 1000000000, 如果利用线段树求解的话,很明显
会导致内存的耗尽。所以我们做一个映射关系,将范围很大的数据映射到范围很小的数据上
1---->1 4----->2 100----->3 1000000000----->4
这样就会减少内存一些不必要的消耗
建立好映射关系了,接着就是利用线段树求解
*/
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<queue>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#define N 10000010
#define M 10005
using namespace std;
class EDGE{
public:
int ld, rd;
};
int tree[M*16];//一共有M*2个端点,一个线段映射到四个点,左右端点, 左端点-1, 右端点+1, 数组的大小是线段树最底层数据个数的4倍
EDGE edge[M];
int p[M*4];
int hash[N];
int n;
int insert(int p, int lr, int rr, int ld, int rd){
if(tree[p] && lr<=ld && rd<=rr)//如果当前的区间[ld, rd]被包含在[lr, rr]中,而且[lr, rr]的区间已经被覆盖
return 1;
else if(lr==ld && rr==rd){
tree[p]=1;
return 0;
}
else{
int mid=(lr+rr)>>1;
int f1, f2, f3, f4;
if(mid>=rd)
f1=insert(p<<1, lr, mid, ld, rd);
else if(mid<ld)
f2=insert(p<<1|1, mid+1, rr, ld, rd);
else{
f3=insert(p<<1, lr, mid, ld, mid);
f4=insert(p<<1|1, mid+1, rr, mid+1, rd);
}
tree[p]=tree[p<<1] && tree[p<<1|1];//两个子树都被覆盖的时候父类才会被覆盖
if(mid>=rd)
return f1;
else if(mid<ld)
return f2;
else return f3 && f4;
}
}
/*
3
1 10
1 3
6 10
如果将一个线段离散化成两个点,输出地结果是2
如果是四个节点,输出的结果就是3
而正确的结果就是3
*/
int main(){
int t, i, nm;
scanf("%d", &t);
while(t--){
int maxR=0;
scanf("%d", &n);
for(i=0; i<n; ++i){
scanf("%d%d", &edge[i].ld, &edge[i].rd);
p[maxR++]=edge[i].ld-1;
p[maxR++]=edge[i].ld;
p[maxR++]=edge[i].rd;
p[maxR++]=edge[i].rd+1;
}
sort(p, p+maxR);
maxR=unique(p, p+maxR)-p;//元素去重
for(i=0, nm=0; i<maxR; ++i){
hash[p[i]]=++nm;
}
memset(tree, 0, sizeof(tree));//初始值是所有的点都没有被覆盖
int ans=0;
for(i=n-1; i>=0; --i){//由外向里看真是个不错的主意
if(!insert(1, 1, nm, hash[edge[i].ld], hash[edge[i].rd]))
++ans;
}
printf("%d\n", ans);
}
return 0;
}poj 2528 Mayor's posters(线段树+离散化)
2016-04-28
1480
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using namespace std;
const int maxn=5010;
typedef pair P;
pairit...
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