什么是主席树?主席树的可持久化

主席树通过共享节点实现可持久化,支持查询历史版本,空间复杂度O(N log N),常用于静态区间第K大问题,其核心是在修改时仅新建必要节点,其余指向旧版本,从而高效保存多版本线段树。

什么是主席树?主席树的可持久化

主席树,又称可持久化线段树,本质上是一种可以查询历史版本线段树的数据结构。它通过共享线段树的节点,大幅降低了空间复杂度,从而实现了对线段树历史状态的保存和查询。其核心在于“可持久化”,即允许我们访问和修改数据结构的历史版本。

主席树的可持久化

主席树的可持久化特性并非指它能“记住”所有历史操作,而是指它能高效地存储线段树的多个历史版本,并在需要时快速访问这些版本。 实现的关键在于,每次修改线段树时,只新建被修改路径上的节点,而其余节点则直接指向上一版本的对应节点。 这样,不同的版本之间共享了大量节点,极大地节省了空间。

主席树的应用场景

主席树最经典的应用就是解决静态区间第K大问题。 但它的应用远不止于此。 任何可以用线段树解决,并且需要查询历史版本的问题,都可以考虑使用主席树。 比如,查询历史版本的区间和,或者解决一些与树上路径相关的问题。

如何理解主席树的空间复杂度?

主席树的空间复杂度是 O(N log N)。 这个结论可能让人困惑,毕竟每次修改都要新建 log N 个节点。 关键在于,主席树共享了大量节点。 对于静态区间第K大问题,我们只需要对原始数组建立一颗初始线段树,然后对于每个前缀,建立一颗线段树。 后面的线段树,只修改前一个线段树中log N个节点。 因此,总的空间复杂度是 O(N log N)。 需要注意的是,如果修改操作非常频繁,导致每次修改都涉及到大量的节点新建,那么主席树的空间复杂度可能会退化。

主席树与普通线段树的区别是什么?

最大的区别在于可持久化。 普通线段树的修改是覆盖式的,会直接修改原有的节点。 而主席树的修改是新建式的,会新建被修改路径上的节点,并保留原有的节点。 这使得我们可以访问线段树的任意历史版本。 此外,主席树在实现上通常使用函数式编程的思想,尽量避免副作用,以保证数据的不可变性。

主席树的实现细节有哪些需要注意的?

首先,要理解线段树的基本原理,包括建树、查询和修改。 其次,要掌握可持久化的核心思想,即共享节点。 在实现上,通常需要维护一个版本数组,记录每个版本的根节点。 在查询时,需要根据指定的版本号,从对应的根节点开始遍历。 另外,要注意空间复杂度,尽量避免不必要的节点新建。 在某些情况下,可以使用动态开点的方式,进一步降低空间复杂度。

主席树代码示例 (C++)

#include #include #include using namespace std;const int MAXN = 1e5 + 5;struct Node {    int left, right;    int sum;};vector tree(MAXN * 20); // 预分配空间int root[MAXN];int cnt = 0;int a[MAXN];int n;int build(int l, int r) {    int node_id = cnt++;    tree[node_id].sum = 0;    if (l == r) {        return node_id;    }    int mid = (l + r) / 2;    tree[node_id].left = build(l, mid);    tree[node_id].right = build(mid + 1, r);    return node_id;}int update(int prev_node, int l, int r, int pos) {    int node_id = cnt++;    tree[node_id] = tree[prev_node]; // 复制上一版本节点    tree[node_id].sum++;    if (l == r) {        return node_id;    }    int mid = (l + r) / 2;    if (pos <= mid) {        tree[node_id].left = update(tree[prev_node].left, l, mid, pos);    } else {        tree[node_id].right = update(tree[prev_node].right, mid + 1, r, pos);    }    return node_id;}int query(int u, int v, int l, int r, int k) {    if (l == r) {        return l;    }    int mid = (l + r) / 2;    int left_sum = tree[tree[v].left].sum - tree[tree[u].left].sum;    if (k > n >> m;    vector b(n);    for (int i = 0; i > a[i];        b[i] = a[i];    }    sort(b.begin(), b.end());    b.erase(unique(b.begin(), b.end()), b.end());    for (int i = 0; i < n; ++i) {        a[i] = lower_bound(b.begin(), b.end(), a[i]) - b.begin();    }    root[0] = build(0, b.size() - 1);    for (int i = 1; i <= n; ++i) {        root[i] = update(root[i - 1], 0, b.size() - 1, a[i - 1]);    }    for (int i = 0; i > l >> r >> k;        int result = query(root[l - 1], root[r], 0, b.size() - 1, k);        cout << b[result] << endl;    }    return 0;}

主席树在动态问题中的应用?

虽然主席树主要用于解决静态问题,但也可以通过一些技巧来处理动态问题。 例如,可以将修改操作离线下来,然后按照时间顺序建立主席树。 或者,可以使用树状数组套主席树,来实现动态区间第K大问题。 这些方法通常比较复杂,需要根据具体问题进行分析。

如何优化主席树的空间复杂度?

除了动态开点之外,还可以使用一些其他的技巧来优化主席树的空间复杂度。 例如,可以使用压缩存储,将相邻的相同节点合并。 或者,可以使用启发式合并,将较小的子树合并到较大的子树上。 这些方法可以有效地降低空间复杂度,但也会增加实现的复杂度。

主席树的调试技巧有哪些?

主席树的调试比较困难,因为涉及到多个版本的数据。 一个常用的技巧是,每次修改后,都打印出当前版本线段树的结构,以便观察数据的变化。 另外,可以使用一些调试工具,例如 GDB,来跟踪程序的执行过程。 最重要的是,要仔细分析代码,理解每一步操作的含义。

以上就是什么是主席树?主席树的可持久化的详细内容,更多请关注创想鸟其它相关文章!

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。
如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 chuangxiangniao@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
发布者:程序猿,转转请注明出处:https://www.chuangxiangniao.com/p/1516254.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2025年12月20日 09:54:43
下一篇 2025年12月20日 09:54:54

相关推荐

  • 深度优先搜索是什么?DFS的代码实现

    DFS与BFS主要区别在于探索方式和数据结构:DFS用栈(或递归)实现深度优先,适合连通性、回溯等问题;BFS用队列实现广度优先,常用于找最短路径。 深度优先搜索(DFS)本质上是一种探索图或树结构的策略,它有点像你在一个巨大的迷宫里,选择一条路就一直走到底,直到无路可走才回头,然后尝试另一条未探索…

    2025年12月20日
    000
  • JS如何实现依赖注入?DI容器的实现

    答案:JavaScript实现依赖注入的核心是通过DI容器解耦组件与其依赖,提升可测试性、可维护性和模块独立性。容器通过register注册依赖,resolve递归解析并注入依赖,支持构造函数注入等模式,适用于中大型项目以集中管理复杂依赖,但需权衡学习成本与实际需求,避免过度设计。 JavaScri…

    2025年12月20日
    000
  • js 如何实现无限滚动

    传统的“加载更多”按钮会打断用户浏览的流畅性,迫使用户从内容消费中抽离进行操作,破坏沉浸感,尤其在移动端体验较差;2. 优化无限滚动性能需采用节流控制滚动事件频率、使用documentfragment减少dom操作、实施图片懒加载、优化后端响应,并在数据量大时引入列表虚拟化技术;3. 无限滚动不适用…

    2025年12月20日
    000
  • js怎样实现倒计时功能

    倒计时功能的核心是计算目标时间与当前时间的差值并实时更新显示,1. 获取目标时间需使用new date()创建日期对象,可基于utc避免时区偏差;2. 计算时间差通过gettime()获取毫秒数并转换为天、时、分、秒;3. 格式化显示使用padstart确保两位数展示;4. 使用setinterva…

    2025年12月20日 好文分享
    000
  • js如何监听对象属性变化

    监听javascript对象属性变化的核心方法是proxy和object.defineproperty;2. proxy是现代首选方案,能拦截属性的读取、设置、删除及数组方法等几乎所有操作;3. object.defineproperty仅能监听已存在的属性,无法监听新增属性或数组变异方法,适用于属…

    2025年12月20日 好文分享
    000
  • js怎样实现分页功能

    客户端分页适用于数据量较小(如几百到几千条)的场景,所有数据预先加载到浏览器,通过javascript切分显示,切换页面无网络延迟,适合数据变动少、追求流畅体验的内部系统或小型页面;2. 服务器端分页适用于大数据量(如成千上万条)的场景,每次请求只获取当前页数据,减轻浏览器负担,确保性能和可扩展性,…

    2025年12月20日 好文分享
    000
  • JS如何实现this绑定?this的指向规则

    JavaScript中this的指向遵循五种核心规则:1. new绑定优先级最高,this指向新创建的实例;2. 显式绑定通过call、apply或bind方法强制指定this值;3. 隐式绑定发生在对象方法调用时,this指向调用该方法的对象;4. 箭头函数采用词法绑定,this继承外层作用域的t…

    2025年12月20日
    000
  • 哈希算法是什么?常见哈希函数介绍

    哈希算法是数据安全的基石,因其单向性、抗碰撞性和雪崩效应,广泛用于数据完整性校验、密码存储、数字签名和区块链。它通过固定长度哈希值确保信息不可篡改,即使输入微小变化也会导致输出巨大差异。MD5和SHA-1因碰撞漏洞已不安全,SHA-2(如SHA-256)成为主流,广泛用于区块链和SSL/TLS;SH…

    2025年12月20日
    000
  • 什么是AST?抽象语法树的应用

    AST是代码语法的抽象树形表示,广泛应用于编译器、代码分析与转换。它通过节点描述语法结构,支持语法检查、优化(如常量折叠)、代码转换(如Babel转译)、风格检测(如ESLint)及安全分析(如漏洞扫描)。Python的ast模块可解析代码为AST,常用节点包括ast.Assign、ast.BinO…

    2025年12月20日
    000
  • javascript如何实现数组并发处理

    javascript中实现数组并发处理的核心是通过异步编程与任务调度提升数据处理效率。1. 使用promise.all()可并发执行所有任务,但任一失败则整体失败;2. promise.allsettled()确保所有任务完成,无论成功或失败,适合需收集全部结果的场景;3. 通过任务队列手动控制并发…

    2025年12月20日 好文分享
    000
  • javascript闭包怎样实现策略模式

    闭包实现策略模式的核心在于其能封装私有状态并返回可复用的函数,使策略具有独立上下文;2. 其优势包括极致的封装性、灵活的参数化、避免this指向问题及便于测试;3. 实际挑战包括调试困难、潜在内存泄漏和团队理解成本,可通过保持策略简洁、管理引用和加强文档来规避;4. 闭包还可应用于模块模式、单例模式…

    2025年12月20日 好文分享
    000
  • JS数字如何格式化

    js数字格式化的最直接方法是使用 tolocalestring(),它能根据地区或指定语言环境将数字转为更易读的字符串,如1234567变为1,234,567或1.234.567,89,并支持货币格式、小数位数控制等;对于非常大的数字,可通过 tolocalestring 配合 maximumsig…

    2025年12月20日
    000
  • js怎么获取鼠标位置

    要精确获取鼠标位置,应根据需求选择pagex/pagey、clientx/clienty或screenx/screeny;1. 使用mousemove事件可实时追踪鼠标位置,其中pagex/pagey返回相对于文档的坐标(含滚动),clientx/clienty返回相对于视口的坐标;2. 为兼容旧浏…

    2025年12月20日 好文分享
    000
  • js中如何实现路由跳转

    在javascript中实现路由跳转的核心是通过hash模式或history模式在不刷新页面的前提下改变url并动态渲染内容。1. hash模式利用url中#后的哈希值变化触发hashchange事件,兼容性好且无需服务器配置,但url不美观且不利于seo;2. history模式使用html5的p…

    2025年12月20日 好文分享
    000
  • JS如何实现图的邻接表?图的表示方法

    答案:图的两种主要表示方法是邻接矩阵和邻接表。邻接矩阵使用二维数组存储边,适合稠密图,检查边存在性快(O(1)),但空间占用大(O(V²)),遍历邻居慢(O(V));邻接表使用Map或链表存储每个顶点的邻居,空间效率高(O(V+E)),遍历邻居高效(O(degree(V))),适合稀疏图和图遍历算法…

    2025年12月20日
    000
  • JS如何实现国际化?i18n的方案

    JavaScript实现国际化的关键是将文本内容与代码逻辑分离,通过独立的资源文件(如JSON)存储多语言字符串,并利用成熟的库(如react-i18next、vue-i18n)动态加载和渲染对应语言的内容。这些库不仅支持基本的字符串替换,还基于ICU MessageFormat标准处理复数形式、变…

    2025年12月20日
    000
  • JS如何实现内存管理?垃圾回收机制

    JavaScript通过自动内存管理和垃圾回收机制避免内存泄漏,核心是标记-清除算法与分代回收策略,结合Chrome DevTools的堆快照和时间线分析可有效诊断内存问题。 JavaScript的内存管理和垃圾回收机制,说白了,就是浏览器引擎(比如V8)在幕后默默地帮我们处理内存的分配与释放,这样…

    2025年12月20日
    000
  • 什么是Source Map?源码映射的应用

    Source Map是前端调试的基石,它将压缩混淆后的代码映射回原始源码,使开发者能在浏览器中直接调试TypeScript或ES6+代码;通过构建工具生成,支持错误堆栈还原,提升生产环境bug定位效率;需注意生产环境安全,避免源码泄露,常用hidden-source-map并配合Sentry等平台使…

    2025年12月20日
    000
  • 汉诺塔问题是什么?汉诺塔的递归解法

    汉诺塔问题的递归解法通过将n-1个盘子移动到辅助柱,再移动最大盘子,最后将n-1个盘子移至目标柱,时间复杂度为O(2^n),可用递归或非递归方法实现,其思想在寄存器分配等编程场景中有应用。 汉诺塔问题本质上是一个经典的递归问题,目标是将一堆盘子从一个柱子移动到另一个柱子,遵循的规则是:一次只能移动一…

    2025年12月20日
    000
  • js 怎样实现打印功能

    最直接的打印方式是调用 window.print() 方法,它会触发浏览器打印对话框并打印当前页面全部内容;2. 若需打印特定区域,推荐使用隐藏的 iframe 方式:创建一个隐藏 iframe,将目标内容及样式复制进去,调用其 contentwindow.print(),避免影响主页面;3. 精确…

    2025年12月20日
    000

发表回复

登录后才能评论
关注微信