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問題 No.318 学学学学学
ユーザー srup٩(๑`н´๑)۶srup٩(๑`н´๑)۶
提出日時 2016-09-02 20:57:46
言語 C++11
(gcc 11.4.0)
結果
AC  
実行時間 269 ms / 2,000 ms
コード長 3,321 bytes
コンパイル時間 1,230 ms
コンパイル使用メモリ 87,824 KB
実行使用メモリ 19,120 KB
最終ジャッジ日時 2023-09-04 20:24:00
合計ジャッジ時間 5,936 ms
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judge13 / judge11
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入力 結果 実行時間
実行使用メモリ
testcase_00 AC 18 ms
6,624 KB
testcase_01 AC 38 ms
7,736 KB
testcase_02 AC 45 ms
8,004 KB
testcase_03 AC 29 ms
7,316 KB
testcase_04 AC 40 ms
7,820 KB
testcase_05 AC 263 ms
19,120 KB
testcase_06 AC 207 ms
14,372 KB
testcase_07 AC 173 ms
12,736 KB
testcase_08 AC 147 ms
11,560 KB
testcase_09 AC 124 ms
10,680 KB
testcase_10 AC 101 ms
9,772 KB
testcase_11 AC 269 ms
19,084 KB
testcase_12 AC 181 ms
14,252 KB
testcase_13 AC 155 ms
12,800 KB
testcase_14 AC 128 ms
11,556 KB
testcase_15 AC 111 ms
10,552 KB
testcase_16 AC 89 ms
9,908 KB
testcase_17 AC 143 ms
14,248 KB
testcase_18 AC 122 ms
14,220 KB
testcase_19 AC 144 ms
14,236 KB
testcase_20 AC 73 ms
9,864 KB
testcase_21 AC 2 ms
5,492 KB
testcase_22 AC 2 ms
5,532 KB
testcase_23 AC 2 ms
5,464 KB
testcase_24 AC 2 ms
5,528 KB
testcase_25 AC 2 ms
5,488 KB
testcase_26 AC 2 ms
5,480 KB
testcase_27 AC 2 ms
5,484 KB
testcase_28 AC 2 ms
5,472 KB
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ソースコード

diff #

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <cstdio>
#include <map>
typedef long long ll;
using namespace std;
#define rep(i,n) for(int i=0;i<(n);i++)
const int MAX_N = 1 << 18;

//segはその区間での現在の正しい値を持つ このあたはサボれる
//lazyはその区間に評価を遅延している(加えていない、書き換えていない)ものを持つ
//再帰で根から辿りながら、遅延評価を辿った頂点の子に振りまいていきながら、こまめに節点の本当の値を再計算。必要になったときだけ細かく計算すればよいという感じらしい。
int size;
ll seg[MAX_N * 2], lazy[MAX_N * 2];
struct segtree{
	segtree(int n){
		size = 1;
		while(size < n) size *= 2;//要素数を2のべき乗に
		for (int i = 0; i < 2 * size - 1; ++i) lazy[i] = -1;
	}

	//遅延評価
	void lazy_evaluate_node(int k, int l, int r){
		if(lazy[k] != -1){//遅延がある時
			//(1)この位置を変える(遅延情報の適用方法)
			seg[k] = lazy[k] * (r - l);//区間[l,r)がすべてlazy[k](=v)になるから
			if(r  - l > 1){
				//(2)この位置を変える(遅延情報の伝搬方法) 今回は数字を置き換える
				lazy[k * 2 + 1] = lazy[k];//左の子に伝搬
				lazy[k * 2 + 2] = lazy[k];//右の子に伝搬
			}
			lazy[k] = -1;//ノードkは伝搬完了
		}
	}

	//update(a,b,v) := [a,b)を全てvに書き換える
	void update(int a, int b, ll v, int k = 0, int l = 0, int r = size){
		lazy_evaluate_node(k, l, r);//辿ったノードはついでについでに伝搬しておく
		if(r <= a || b <= l) return;//[a,b)がノードkの区間[l, r)と交差しない
		if(a <= l && r <= b){//[a,bが[l,r)を完全に含んでいる
			lazy[k] = v;//ノードkの区間[l,r)を全てvに書き換える
			lazy_evaluate_node(k, l, r);//一回遅延評価しとかないと都合悪い?? ([l,r)の葉の数字は全て同じ値)
		}else{
			update(a, b, v, k * 2 + 1, l, (l + r) / 2);
			update(a, b, v, k * 2 + 2, (l + r) / 2, r);
			//(3)この位置を変える (値のマージ)
			seg[k] = seg[k * 2 + 1] + seg[k * 2 + 2];//ノードkを更新 2つの子の和
		}
	}

	//get(a,b) := [a,b)に対する総和を求める
	ll get(int a, int b, int k = 0, int l = 0, int r = size){
		lazy_evaluate_node(k, l, r);//辿ったノードはついでについでに伝搬しておく
		if(r <= a || b <= l) return 0;//[a,b)がノードkの区間[l, r)と交差しない時0を返す
		if(a <= l && r <= b) return seg[k];//[a,bが[l,r)を完全に含んでいる時そのノードの値を返す
		ll x = get(a, b, k * 2 + 1, l, (l + r) / 2);//左の子の総和
		ll y = get(a, b, k * 2 + 2, (l + r) / 2, r);//右の子の総和
		return x + y;
	}

};

int main(void){
	int n; cin >> n;
	vector<int> a(n);
	rep(i, n) cin >> a[i];
	map<int, int> left, right;
	for (int i = 0; i < n; ++i){
		if(left.count(a[i]) == 0){
			left[a[i]] = i;
		}
	}
	for (int i = n - 1; i >= 0; --i){
		if(right.count(a[i]) == 0){
			right[a[i]] = i;
		}
	}

	segtree st(n);
	rep(i, n) st.update(i, i + 1, a[i]);
	for(auto v : left){
		if(right.count(v.first)){//同じ数字がある時
			st.update(v.second, right[v.first] + 1, v.first);
		}
	}

	rep(i, n){
		printf("%d ", (int)st.get(i, i + 1));
	}
	printf("\n");
	return 0;
}
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