题意:从左到右给你n个不同的数值,让你找出三个数值满足中间的数值在两边的数值之间的个数。
析:题意还是比较好理解的,关键是怎么求数量,首先我们分解一下只有两种情况,一个是左边<中间<右边,另一种是左边>中间>右边(因为数值都不相同嘛)。
我们考虑第i个数值在中间的情况。假设a1到ai-1中有ci个比ai小的,那么就有(i-1)-ci个比ai大的(因为不包括第i个数)。同理,假设有ai+1到an中有di个比ai小,那么有(n-i)-di个比ai大,那么一共就有ci(n-i-di) + (i-ci-1)di种。问题就转化为求ci和di。
ci可以这样计算:从左到右扫描所有的ai,令x[j]表示目前为止已经考虑过的所有的ai中是否存在一个ai=j(x[j] = 1表示存在, x[j] = 0表示不存在),则ci就是前缀和x[1]+x[2]+...+x[ai-1]。初始时所有x[i]=0,在计算ci时,要先设x[ai]=1;然后求前缀和。说到这就很明显是一个数状数组的题了。利用数状数组求前缀和时间复杂度低。在O(nlogr)(r为ai的上限)时间内可计算出ci。同理可计算出di。总是时间复杂度是O(n)。
代码如下:
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring> using namespace std;
const int maxn = 100000 + 10;
int sum[maxn], n, a[maxn], x[maxn], y[maxn]; int lowbit(int x){
return x & (-x);
} int getsum(int i){
int s = 0;
while(i > 0){
s += sum[i];
i -= lowbit(i);
}
return s;
} void add(int i){
while(i < maxn){
++sum[i];
i += lowbit(i);
}
return ;
} int main(){
int T; cin >> T;
while(T--){
scanf("%d", &n);
memset(sum, 0, sizeof(sum));
for(int i = 1; i <= n; ++i)
scanf("%d", &a[i]); for(int i = 1; i <= n; ++i){
x[i] = getsum(a[i]);
add(a[i]);
} memset(sum, 0, sizeof(sum));
for(int i = n; i > 0; --i){
y[i] = getsum(a[i]);
add(a[i]);
} long long ans = 0;
for(int i = 2; i < n; ++i)
ans += (long long)x[i] * (n-i-y[i]) + (long long)y[i] * (i-1-x[i]);
printf("%lld\n", ans);
}
return 0;
}