单一队列及其应用

单调队列及其应用

? 单调队列即队列内元素单调递增或递减，删除数据可以在队头或者队尾，加入元素只能在队尾加入。
? 由于单调队列的队头一定是最小值，故查询为O(1)；每个元素最多进队一次，出队一次，摊排分析下来仍然是O(1).

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例1. 广告印刷
【问题描述】
最近，afy决定给TOJ印刷广告，广告牌是刷在城市的建筑物上的，城市里有紧靠着的N(N<=400000)个建筑。afy决定在上面找一块尽可能大的矩形放置广告牌。我们假设每个建筑物都有一个高度，从左到右给出每个建筑物的高度H1,H2…HN，0<Hi<=1,000,000,000，并且我们假设每个建筑物的宽度均为1。要求输出广告牌的最大面积。
【输入样例】
6
5 8 4 4 8 4
【输出样例】
24

【分析】
??? 这道题目是要求每个建筑物向左向右能扩展到的最大宽度，即左右两边比它高的连续的宽度。显然暴力枚举O(n^2)的复杂度是不可行的。
??? 考虑构造一个单调非递减队列，从左至右，依次加入到队列中，肯定会有元素出队列，设当前要插入的数为a，要出队列的数为b，必有b>=a，则b向右能到达的最远距离就是b-a。注意在求解时，让0先入队列，这样保证每个数据都会出队列。同理，左极限也可求出。

例2. POJ2823
【题意】
移动区间(长度固定)最值问题。

【分析】
??? 这类思想在单调队列优化思想中尤其重要：区间长度为k，求区间内的最大值，考虑第i个数和第j个数，j-i<k，若a[i]<a[j]，那么a[i]将毫无用处。直觉上理解，因为窗口的移动，a[i]要比a[j]先移出去，无论如何，区间的最大值都不可能是a[i]。
??? 这样，考虑构造一个单调递增的队列，存放相应的序号，当a[队尾]>=要入队数据a[i]，删除队尾元素；当队头<=i-k时，删除队头元素。

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/**题意:由n(10^6)个数据组成的圆环,数据为1和-1,问从一个点开始顺时针或逆时针,能遍历完所有点,并且保证中间过程中sum>=0。分析:首先暴力O(n^2)是不可行的。    假设从i点开始,这里仅考虑向左,必须保证sum(j,i)>=0, i-n <j <= i.    设sum[i]表示从0到i点的和,即保证sum[i]-sum[j]>=0,即sum[i] - max(sum[j])>=0.    要求区间[i-n,i-1]最大值,维护单调递减队列即可。*/#include <iostream>#include <cstdio>#include <cstring>using namespace std;const int N = 2100000;int n;char a[N/2];int num[N];int sum[N];int que[N/2];bool f[N/2],f2[N/2];void solve(bool t){    int i;    int head=1,tail=0;    for(i = 1; i < n; i++)    {        while(head<=tail&&sum[que[tail]]<=sum[i]) tail--;        tail++;        que[tail] = i;    }    for(i = n; i <= 2*n; i++)    {        while(head<=tail&&que[head]<i-n) head++;        while(head<=tail&&sum[que[tail]]<=sum[i]) tail--;        tail++;        que[tail] = i;        if(sum[i]-sum[que[head]]>=0)        {            if(t)                f[i-n] = true;            else                f2[i-n] = true;        }    }}int main(){    int i;    int t;    int cases = 0;    scanf("%d",&t);    while(t--)    {        memset(f,0,sizeof(f));        memset(f2,0,sizeof(f2));        sum[0] = 0;        scanf("%s",a+1);        n = strlen(a+1);        for(i = 1; i <= n; i++)        {            if(a[i]=='C')                num[i] = 1;            else                num[i] = -1;        }        for(i = 1; i <= n; i++)            num[i+n] = num[i];        for(i = 1; i <= n*2; i++)            sum[i] = sum[i-1] + num[i];        //1234512345        int result = 0;        solve(true);        //reverse        for(i = 1; i <= n; i++)            sum[i] = sum[i-1] + num[n+1-i];        for(i = n+1; i <=2*n; i++)            sum[i] = sum[i-1] + num[2*n+1-i];        //5432154321        solve(false);        result = 0;        for(i = 0; i < n; i++)            if(f[i]||f2[n-i])                result++;        printf("Case %d: %d\n",++cases,result);    }    return 0;}

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