一道根号分治題
題目描述
有 \(n\) 台裝置,将第 \(i\) 台投入使用有 \(x_i\) 的運作時間和 \(y_i\) 的維護時間,兩種狀态交替。現在有 \(m\) 的時間,每機關時間會發生兩種事件之一:
- 将某台裝置投入使用
- 将某台裝置報廢,注意之後可以重新加入。
求每機關時間在維護的裝置數。
考慮設定一個門檻值 \(S = \sqrt(m)\)
若加入的一個列車 \(x_i + y_i \leq S\) 則:
維護一個 \(dp[a][b]\) 意義是 \(\rm mod a\) 的情況下餘 \(b\)。
然後字首和一下就行。
當大于這個門檻值的時候,直接在長為 \(m\) 的序列上進行覆寫即可(撤銷的時候特殊處理一下
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
// #define INF 1<<30
// #define int long long
#define pb emplace_back
template<typename _T>
inline void read(_T &x)
{
x= 0 ;int f =1;char s=getchar();
while(s<'0' ||s>'9') {f =1;if(s == '-')f =- 1;s=getchar();}
while('0'<=s&&s<='9'){x = (x<<3) + (x<<1) + s - '0';s= getchar();}
x*=f;
}
const int np = 2e5 + 5;
const int cp = sqrt(np) + 50;
int dp[cp][cp];
// vector<int> dp[2333];
int x[np],y[np],T;
int b[np],la[np];
int qb[np];
// vector<>
inline void solve(int x)
{
// b[x] += b[x - 1];
qb[x] = qb[x - 1] + b[x];
int ans = qb[x];
for(int i=2;i <= T;i ++)
{
int op = x % i;
ans += dp[i][op];
}
printf("%d\n",ans);
}
signed main()
{
int n,m;
read(n),read(m);
T = sqrt(m);
// T = 1;
// T = 100;
// printf("%d\n",T);
for(int i=1;i <= n;i ++)
{
read(x[i]),read(y[i]);
}
for(int i=1,k,op;i <= m;i ++)
{
read(op),read(k);
if(op == 1)
{
la[k] = i;
if(x[k] + y[k] <= T)
{
for(int u = 1 ;u <= y[k] ;u ++)
{
// i%(x[k]+y[k])
dp[x[k] + y[k]][((i + x[k]-1) % (x[k] + y[k]) + u) % (x[k] + y[k])] += 1;
}
// dp[x[k] + y[k]][]
// dp[x[k] + y[k]].pb(i % (x[k] + y[k]) + x[k]);
}
else{
for(int u=i ;u<= m;u += x[k] + y[k])
{
if(u + x[k] <= m) b[u + x[k]] += 1;
if(u + x[k] + y[k] <= m) b[u + x[k] + y[k]] -= 1;
}
}
}
else{
if(x[k] + y[k] <= T)
{
for(int u = 1 ;u <= y[k] ;u ++)
{
dp[x[k] + y[k]][((la[k]+x[k]-1) % (x[k] + y[k]) + u) % (x[k] + y[k])] -= 1;
}
}
else{
int opt = 0;
for(int u=la[k] ;u<= m;u += x[k] + y[k])
{
if(u + x[k] <= m) b[u + x[k]] -= 1;
if(u + x[k] <= i-1) opt -= 1;
if(u + x[k] + y[k] <= m) b[u + x[k] + y[k]] += 1;
if(u + x[k] + y[k] <= i-1) opt += 1;
}
qb[i-1] += opt;
}
}
solve(i);
}
return 0;
}