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线段树的反面：树状数组原理复杂，实现简单

应用问题

支持两个操作：快速求前缀和任意地修改某个数，时间复杂度为$O(logn)$
用前缀和数组，求前缀和的复杂度为$O(1)$，但是任意修改某个数的复杂度为$O(n)$
用数组，求前缀和的复杂度为$O(n)$，修改某个数的时间复杂度为$O(1)$

而使用树状数组，可以以适中的时间复杂度解决以上问题

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原理

原理就是二进制表示，一个整数x，将其二进制表示后，可以直观地发现该数可以表示成多个2的幂相加
比如10110可以表示成：$2^1+2^2+2^4$
在最坏情况下，一个32位整数n需要将32个2的幂相加，即$O(logn)$

分析一下：将1~x整个区间划分后，每个子区间是怎样的？

每一个区间长度都为2的幂
第一个区间为$(x-2^{i_1},x]$，长度为$2^{i_1}$
第二个区间为$(x-2^{i_1}-2^{i_2},x-2^{i_1}]$，长度为$2^{i_2}$
…
最后一个区间为$(0,x-2^{i_1}-2^{i_2}-...-2^{i_{k-1}}]$，长度为$2^{i_k}$
其中k为x中1的个数

可以发现，区间$(l,r]$可以表示成$[r-lowbit(r)+1,r]$
因为区间长度一定是r的最后一位1对应的幂，即lowbit(r)

假设数组长度为n，对于1~n之间的所有数，将其作为区间$[r-lowbit(r)+1,r]$的右端点，则这些区间将有重复地覆盖1~n整个区间
长度为16的数组的划分：

思考每个区间之间的关系，当前区间可以由哪些区间得到？则有：

将每段区间看成节点，再看上面这张图
连接了存在关系的区间，那么所有区间就构成了一颗树。这便是树状数组名字的由来，十分的形象，思考父子节点之间的关系

对于$C_{16}$这个区间，它由$(a_{16},C_{15},C_{14},C_{12},C_8)$组成，再举例几个区间后
可以看出规律：区间$C_n$由区间$(a_n,C...)$组成，其中除了$a_n$，剩下区间的下标k加上lowbit(k)后的结果为16
15：01111 + 1 = 10000，01111 - 1 = 01110
14：01110 + 10 = 10000，01110 - 10 = 01100
12：01100 + 100 = 10000，01100 - 100 = 01000
8：01000 + 1000 = 10000，01000 - 1000 = 00000
观察这些下标k的规律，每次下标变小都是减去了lowbit(k)，当下标为0，说明当前节点没有子节点了

通过以上推导，可以发现子节点下标到父节点下标的规律：
假设当前区间为$C_x$，那么$C_{x+lowbit(x)}$是其父节点，$C_{x+lowbit(lowbit(x))}$是其祖父节点…直到下标超过n。此时作为$C_x$的祖先节点不存在
为什么要知道子节点到父节点的关系？由于$C_x$维护着数组中的某段区间和，并且这些区间之间存在着重叠，修改数组中的任意一个数后，必定会向上影响其的父节点的区间和，此时只能通过子节点不断地更新到根节点，才能维护正确的数据。所以知道子节点到父节点的关系是有必要的

总结一下：
子节点到父节点的推导：假设子节点在数组中的下标为x，需要不断地对子节点的下标加上lowbit(x)，获取其父节点的下标直到下标超过数组长度的最大值
由此就能实现修改任意位置的成员

// 对原数组x下标位置上的数+c
void add(int x, int c)
{for (int i = x; i <= n; i += lowbit(i)) tr[i] += c;
}

其中tr数组是维护的树状数组

第二个问题：如何获取前缀和？

还是这张图，假设要获取前16个数的和，直接返回树状数组的$C_{16}$即可，也就是树状数组的第16个成员
假设要获取前14个数的和，需要返回$C_{14}+C_{12}+C_8$，将它们的下标转换成二进制
001110
001100
001000
000000
可以发现，在整个数为0之前，二进制表示的最后一个1不断被减去
经过归纳，求前i个数的和时，需要对树状数组中的数进行累加，这些数的下标从i开始，不断地减去最后一位1，直到i为0
注意不要先减去1再不断减去lowbit(k)，那是求节点的子节点方式
直接减去lowbit(k)是求前缀和的方式

int sum(int x)
{int res = 0;for (int i = x; i; i -= lowbit(i)) res += tr[i];return res;
}

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如何建立数组数组？
建立树状数组的方式有两种，最简单的方式是直接调用add将需要修改的数添加（一开始树状数组的所有成员为0），时间复杂度为$O(nlogn)$

此外，还能直接根据定义建数组，先求出原数组a[n]的前缀和数组s[n]
树状数组中，区间$(r-lowbit(r)+1,r)$的值为s[r] - s[r - lowbit[r]]，此时直接修改原数组即可
由于不用调用add，所以时间复杂度为$O(n)$，但该做法额外维护了一个前缀和数组

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树状数组练习题

241. 楼兰图腾

241. 楼兰图腾 - AcWing题库

划分所有的纵坐标成k个集合，每个集合表示纵坐标为$y_k$时，能构成的v和∧的数量
$(x,y_k)$能构成的v的数量：在横坐标小于x的坐标中，纵坐标大于$y_k$的坐标数量乘以横坐标大于x的坐标中，纵坐标大于$y_k$的坐标数量
$(x,y_k)$能构成的∧的数量：在横坐标小于x的坐标中，纵坐标小于$y_k$的坐标数量乘以横坐标大于x的坐标中，纵坐标小于$y_k$的坐标数量

树状数组存储纵坐标小于等于当前下标的坐标数量，比如tr[i]表示纵坐标小于等于i的坐标数量
将所有纵坐标按照横坐标的升序顺序存储到数组a中，遍历a[i]时，需要求出纵坐标小于a[i]以及纵坐标大于a[i]的坐标数量，分别用l数组和g数组存储。这是横坐标小于x且纵坐标大于或小于a[i]的坐标数量，也就是前缀和
a[i]的前缀和求完后，需要将tr[a[i]]加1，表示纵坐标小于等于a[i]的坐标数量+1
前缀和求完后再求后缀和，便能得到答案

tr[i]存储纵坐标小于等于a[i]的坐标数量，如何求纵坐标小于a[i]的坐标数量？tr[a[i]-1]即可
如何求纵坐标大于a[i]的坐标数量，tr[max] - tr[a[i]]即可，max表示所有纵坐标中的最大值

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;typedef long long LL;
const int N = 2e5 + 10;
int a[N], l[N], g[N], tr[N];
int n;int lowbit(int x)
{return x & (~x + 1);
}int sum(int x)
{int res = 0;for (int i = x; i; i -= lowbit(i)) res += tr[i];return res;
}void add(int x, int c)
{for (int i = x; i <= n; i += lowbit(i)) tr[i] += c;
}int main()
{scanf("%d", &n);for (int i = 1; i <= n; ++ i ) scanf("%d", &a[i]);for (int i = 1; i <= n; ++ i ){int y = a[i];g[i] = sum(n) - sum(y);l[i] = sum(y - 1);add(y, 1);}LL res1 = 0, res2 = 0;memset(tr, 0, sizeof(tr));for (int i = n; i >= 1; -- i ){int y = a[i];res1 += g[i] * (LL)(sum(n) - sum(y));res2 += l[i] * (LL)sum(y - 1);add(y, 1);}printf("%lld %lld\n", res1, res2);return 0;
}

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242. 一个简单的整数问题

242. 一个简单的整数问题 - AcWing题库

将某段区间中的数加上c，而不是修改成c，使用差分数组可以完美解决此问题
查询原数组中某个数的值，使用差分数组需用$O(n)$，总的复杂度为$O(nm)$，可能会超时，所以考虑如何优化

通过差分数组求原数组的某个数其实是一个前缀和操作，要优化$O(n)$的前缀和可以考虑树状数组。自然地，树状数组存储的是原数组的差分信息，1. 将区间$[l,r]$加上c时，只用修改$l$和$r+1$位置上的数即可，复杂度为$O(logn)$ 2. 求原数组的某个数时，使用树状数组的sum操作即可，时间复杂度为$O(logn)$
总的时间复杂度为$O(mlogn)$，不会超时

#include <iostream>
using namespace std;typedef long long LL;
const int N = 1e5 + 10;
int a[N], tr[N];
int n, m;int lowbit(int x)
{return x & (~x + 1);
}void add(int x, int c)
{for (int i = x; i <= n; i += lowbit(i)) tr[i] += c;
}LL sum(int x)
{LL res = 0;for (int i = x; i; i -= lowbit(i)) res += tr[i];return res;
}int main()
{scanf("%d%d", &n, &m);for (int i = 1; i <= n; ++ i )  scanf("%d", &a[i]);for (int i = 1; i <= n; ++ i ) tr[i] = a[i] - a[i - lowbit(i)];int l, r, d, x; char op[2];while (m -- ){scanf("%s", op);if (op[0] == 'C') {scanf("%d%d%d", &l, &r, &d);add(l, d); add(r + 1, -d);}else{scanf("%d", &x);printf("%lld\n", sum(x));}}return 0;
}

debug：add(l, d); add(r + 1, -d)，后面那个add习惯地写成了add(r + 1, d)
以及可能存在的爆int问题，一直都没有特别注意

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243. 一个简单的整数问题2

243. 一个简单的整数问题2 - AcWing题库

需要实现两个操作：1. 对区间中的所有数加上一个数 2. 求区间和
与上题思路类似，保存差分信息以实现第一个操作
求区间和时，思考如何求原数组中的某个数$a_i$？这需要对差分数组前缀求和
那么如何求原数组中的区间和呢？分别求出区间中的每个数吗？就算对前缀和求解过程进行优化，也要$O(n)$

思考如何优化对n个数求前缀和？如下图，列出$a[1]$到$a[x]$中的每个数需要的差分信息，补全这些差分信息（图中红蓝部分）

可以发现区间$(1,x)$的和就是蓝色部分，等于所有的和减去红色的和
$$(b_1+b_2+...+b_x)(x+1)-(1b_1+2b_2+...+x{b}_x)$$
就是$b_i$的前缀和乘以$(x+1)$再减去$i{b}_i$的前缀和
$b_i$的前缀和可以通过树状数组tr1维护，$i{b}_i$的前缀和可以通过树状数组tr2维护
对于题目需要的两个操作，维护这两个数组可以实现第二个操作，同时tr1数组能实现第一个操作

#include <iostream>
using namespace std;typedef long long LL;
const int N = 1e5 + 10;LL tr1[N], tr2[N];
int a[N];
int n, m;int lowbit(int x)
{return x & (~x + 1);
}void add(LL tr[], int x, LL c)
{for (int i = x; i <= n; i += lowbit(i) ) tr[i] += c;
}LL sum(LL tr[], int x)
{LL res = 0;for (int i = x; i; i-= lowbit(i) ) res += tr[i];return res;
}LL prefix_sum(int x)
{return (x + 1) * sum(tr1, x) - sum(tr2, x);
}int main()
{scanf("%d%d", &n, &m);for (int i = 1; i <= n; ++ i ) scanf("%d", &a[i]);for (int i = 1; i <= n; ++ i ) {LL b = a[i] - a[i - 1];add(tr1, i, b);add(tr2, i, b * i);}char op[2]; LL l, r, d;while (m -- ){scanf("%s%lld%lld", op, &l, &r);if (op[0] == 'C'){scanf("%lld", &d);add(tr1, l, d), add(tr1, r + 1, -d);add(tr2, l, l * d), add(tr2, r + 1, (r + 1) * -d);}else{printf("%lld\n", prefix_sum(r) - prefix_sum(l - 1));}}return 0;
}

debug：总是习惯LL用%d读取

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244. 谜一样的牛

244. 谜一样的牛 - AcWing题库

从最后一个数开始往前推，若$a_n$为$k$，说明前面有k头身高低于第n头牛的牛，此时$a_n$为所有身高中第$k+1$小的数，将该身高删除，因为每头牛的身高不同
若$a_i$为$k$，说明$a_i$为剩下的身高中第$k+1$小的数

综上，需要实现两个操作：1. 删除某个身高 2. 计算身高中第$k$小的数
除了平衡树，树状数组也能实现这两个操作
因为每头牛的身高不同，所以1~n中的每个数只能使用一次，将数组$b[n]$的所有成员初始化成1，表示每个身高都没有使用过。一旦使用了某个身高，对应位置上的成员-1，由此可以实现第一个操作
用树状数组维护$b[n]$数组的前缀和，如何计算数组中第k小的身高？若sum(x) = i说明小于等于x的身高中，有i个升高没有被使用
只要找到第一个满足sum(x) = k的x即可，此时的x就是剩下身高中第k小的身高，这个用二分可以实现

#include <iostream>
using namespace std;const int N = 1e5 + 10;
int n, a[N], tr[N], ans[N];int lowbit(int x)
{return x & (~x + 1);
}void add(int x, int c)
{for (int i = x; i <= n; i += lowbit(i) ) tr[i] += c; 
}int sum(int x)
{int res = 0;for (int i = x; i; i -= lowbit(i)) res += tr[i];return res;
}int find(int x)
{int l = 1, r = n;while (l < r){int mid = l + r >> 1;if (sum(mid) >= x) r = mid;else l = mid + 1;}return l;
}int main()
{scanf("%d", &n);for (int i = 1; i <= n; ++ i ) {if (i > 1) scanf("%d", &a[i]);add(i, 1);}for (int i = n; i; -- i ) {ans[i] = find(a[i] + 1); // sum(mid) <= xadd(ans[i], -1);}for (int i = 1; i <= n; ++ i ) printf("%d\n", ans[i]);return 0;
}