唉唉是谁赛时唐到用分块写硬条1h40min没调出来最后发现忘处理小块破防了
蒟蒻码字不易,路过的留个赞呗
本文并没有同步发布于我的博客,因为懒
提供一种分块做法:
分析题目易知,我们只需要维护每个水池所在连通块的左右端点即可,平均值可用前缀和求.
先考虑如何维护
假设我们已经知道本次修改的左右端点,设 为点 的值, 表示点 左侧有挡板,同时以 为块长分块,对于散块暴力处理,对于整块直接打上标记.这样操作的时间复杂度是的
- 性质:如果一个整块被打上了标记,那么它内部的散块一定不会再被更新.
很容易证明:被打上标记的整块内部点的 左端点一定在块的左侧,右端点一定在块的右侧
这个性质我们查询时也会用到.
再考虑如何寻找左右端点
对于左端点,如果该点所在的块被打过标记,那么跳到前一个块并重复此过程.
如果该点所在的块没被打过标记,那在这个块内一定有一个挡板.因为块长最多为,所以我们最多会查询 次,暴力找即可.
对于右端点同理.
考虑查询
如果该点所在块被打过标记,输出块记录的值
否则输出该点的 值
时间复杂度为 ,可以通过本题
于是我们愉快的切掉了本题......
才怪!
接下来是地狱般的的调试,因为 " 表示点 左侧有挡板",所以在分块时有巨多的细节需要注意,十分甚至九分难写.
代码(数据在最后)
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,m;
int len,gen;
double a[214514],s[214514],res;
int p[214514];
struct Node
{
int l,r;
double cnt;
int f;
int res;
} b[2145];
int op,aa,bb,c;
int l,r;
int ls,rs;
inline int findl(int l,int r)
{
int op=(r-1)/len+1;
while(b[op].res<=0&&op>=1)
{
r=b[op].l;
if(p[r])
return r;
op--;
//***
}
for(int i=r;i>=l;i--)
{//cout<<i<<' ';
op=(i-1)/len+1;
if(b[op].res<=0&&i%len!=1&&op>=0)
{
i=b[op].l;
if(p[i])
return i;
i++;
}
else
{
if(p[i])
return i;
}
}
return l;
}
inline int findr(int l,int r)
{
int op=(l-1)/len+1;
while(b[op].res<=0&&op<=gen)
{
op++;
l=b[op].l;//***
if(p[l])
return l-1;
}
for(int i=l;i<=r;i++)
{
op=(i-1)/len+1;
if(b[op].res<=0&&i%len!=1&&op<=gen)
{
i=b[++op].l;
if(p[i])
return i-1;
i--;
}
else
{
if(p[i])
return i-1;
}
}
return r-1;
}
int main()
{
scanf("%d%d",&n,&m);
//len=100;
len=sqrt(n);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
p[i]=1;//cin>>a[i];
scanf("%lf",&a[i]);
b[(i-1)/len+1].res++;
if((i-1)%len==0)
{
b[(i-1)/len+1].l=i;
b[(i-1)/len].r=i-1;
}
s[i]+=s[i-1]+a[i];
}
p[n+1]=1;
gen=(n-1)/len+1;
b[gen].r=n;
b[gen+1].l=n+1;
while(m--)
{
scanf("%d",&op);
if(op==1)
{
scanf("%d%d",&aa,&bb);
l=findl(1,aa);
r=findr(bb+1,n+1);
res=(s[r]-s[l-1])/(r-l+1);
ls=(l-1)/len+1;
rs=(r-1)/len+1;
if(ls==rs)
{
for(int i=l;i<=r;i++)
{
a[i]=res;
if(p[i]&&i>l)
{
p[i]=0;
b[ls].res--;
}
}
}
else
{
for(int i=l;i<=b[ls].r;i++)
{
a[i]=res;
if(p[i]&&i>l)
{
p[i]=0;
b[ls].res--;
//add(i,1);
}
}
for(int i=ls+1;i<=rs-1;i++)
{
p[b[i].l]=0;
a[b[i].l]=res;
b[i].cnt=res;
b[i].res=0;
//b[i].f=1;
}
for(int i=b[rs].l;i<=r;i++)
{
a[i]=res;
if(p[i])
{
p[i]=0;
b[rs].res--;
//add(i,1);
}
}
}
//cout<<a[10]<<' ';
}
else
{
scanf("%d",&c);//cout<<c<<' ';
if(c%len==1||abs(b[(c-1)/len+1].cnt)<1e-8)
{
//cout<<a[10]<<' ';
printf("%.6lf\n",a[c]);
}
else
printf("%.6lf\n",b[(c-1)/len+1].cnt);
}
}
return 0;
}
/*提供一组数据进行调试
12 12
3 6 10 1 10 3 10 9 4 3 6 1
1 3 6
1 8 8
1 5 11
1 2 9
1 2 6
1 5 7
1 10 11
2 8
2 6
2 9
2 10
2 4
*/
/*
6.200000
6.200000
6.200000
6.200000
6.200000
*/