Fu_L's Library

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:heavy_check_mark: SparseTable
(src/data_structure/sparse_table.hpp)

SparseTable

冪等モノイド,つまり

を満たす代数構造に対し使用できるデータ構造です.

長さ $N$ の $S$ の配列に対し,

を $O(1)$ で行うことができます.

ただし,これは二項演算 op と単位元取得 e が定数時間で動くと仮定したときの計算量です.
これらが $O(f(n))$ かかる場合は,すべての計算量が $O(f(n))$ 倍となります.

また,要素を更新することはできません.

コンストラクタ

SparseTable<S, op, e> st(vector<S> v)

を定義する必要があります.

例として,Range Minimum Queryなら,

int op(int a, int b) {
    return min(a, b);
}
int e() {
    return (int)1e9;
}
SparseTable<int, op, e> st(v);

のようになります.

計算量

prod

S st.prod(int l, int r)

op(a[l], a[l + 1], ..., a[r - 1]) を,冪等モノイドの性質を満たしていると仮定して返します.
$l = r$ のときは e() を返します.

制約

計算量

Depends on

Verified with

Code

#pragma once
#include "../template/template.hpp"
template <typename S, auto op, auto e>
struct SparseTable {
    SparseTable(const vector<S>& v)
        : n((int)v.size()) {
        const int b = 32 - __builtin_clz(n);
        table.assign(b, vector<S>(n, e()));
        table[0] = v;
        for(int i = 1; i < b; ++i) {
            const int w = 1 << (i - 1);
            for(int j = 0; j + w * 2 <= n; ++j) {
                table[i][j] = op(table[i - 1][j], table[i - 1][j + w]);
            }
        }
    }
    S prod(const int l, const int r) const {
        assert(0 <= l and l <= r and r <= n);
        if(l == r) return e();
        const int b = 31 - __builtin_clz(r - l);
        return op(table[b][l], table[b][r - (1 << b)]);
    }

   private:
    int n;
    vector<vector<S>> table;
};
#line 2 "src/template/template.hpp"
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using ll = long long;
using P = pair<long long, long long>;
#define rep(i, a, b) for(long long i = (a); i < (b); ++i)
#define rrep(i, a, b) for(long long i = (a); i >= (b); --i)
constexpr long long inf = 4e18;
struct SetupIO {
    SetupIO() {
        ios::sync_with_stdio(0);
        cin.tie(0);
        cout << fixed << setprecision(30);
    }
} setup_io;
#line 3 "src/data_structure/sparse_table.hpp"
template <typename S, auto op, auto e>
struct SparseTable {
    SparseTable(const vector<S>& v)
        : n((int)v.size()) {
        const int b = 32 - __builtin_clz(n);
        table.assign(b, vector<S>(n, e()));
        table[0] = v;
        for(int i = 1; i < b; ++i) {
            const int w = 1 << (i - 1);
            for(int j = 0; j + w * 2 <= n; ++j) {
                table[i][j] = op(table[i - 1][j], table[i - 1][j + w]);
            }
        }
    }
    S prod(const int l, const int r) const {
        assert(0 <= l and l <= r and r <= n);
        if(l == r) return e();
        const int b = 31 - __builtin_clz(r - l);
        return op(table[b][l], table[b][r - (1 << b)]);
    }

   private:
    int n;
    vector<vector<S>> table;
};
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