Dado um array arr[] de números inteiros de tamanho N e um array de Q consultas query[] onde cada consulta é do tipo [LR] denotando o intervalo do índice L ao índice R, a tarefa é encontrar o LCM de todos os números do intervalo para todas as consultas.
uma classe abstrata pode ter um construtor
Exemplos:
Entrada: arr[] = {5 7 5 2 10 12 11 17 14 1 44}
consulta[] = {{2 5} {5 10} {0 10}}
Saída: 6015708 78540
Explicação: Na primeira consulta LCM(5 2 10 12) = 60
Na segunda consulta LCM(12 11 17 14 1 44) = 15708
Na última consulta LCM(5 7 5 2 10 12 11 17 14 1 44) = 78540Entrada: arr[] = {2 4 8 16} consulta[] = {{2 3} {0 1}}
Saída: 16 4
Abordagem ingênua: A abordagem é baseada na seguinte ideia matemática:
Matematicamente LCM(l r) = LCM(arr[l] arr[l+1] . . . arr[r-1] arr[r]) e
MMC(a b) = (a*b) / MDC(ab)
Portanto, percorra a matriz para cada consulta e calcule a resposta usando a fórmula acima para LCM.
Complexidade de tempo: SOBRE(N*Q)
Espaço Auxiliar: O(1)
Consultas RangeLCM usando Árvore de segmento :
Como o número de consultas pode ser grande, a solução ingênua seria impraticável. Este tempo pode ser reduzido
Não há operação de atualização neste problema. Portanto, podemos inicialmente construir uma árvore de segmentos e usá-la para responder às consultas em tempo logarítmico.
Cada nó da árvore deve armazenar o valor LCM para aquele segmento específico e podemos usar a mesma fórmula acima para combinar os segmentos.
Siga as etapas mencionadas abaixo para implementar a ideia:
sequência de comprimento
- Construa uma árvore de segmentos a partir do array fornecido.
- Percorra as consultas. Para cada consulta:
- Encontre esse intervalo específico na árvore de segmentos.
- Use a fórmula mencionada acima para combinar os segmentos e calcular o MMC para esse intervalo.
- Imprima a resposta para esse segmento.
Abaixo está a implementação da abordagem acima.
C++// LCM of given range queries using Segment Tree #include using namespace std; #define MAX 1000 // allocate space for tree int tree[4 * MAX]; // declaring the array globally int arr[MAX]; // Function to return gcd of a and b int gcd(int a int b) { if (a == 0) return b; return gcd(b % a a); } // utility function to find lcm int lcm(int a int b) { return a * b / gcd(a b); } // Function to build the segment tree // Node starts beginning index of current subtree. // start and end are indexes in arr[] which is global void build(int node int start int end) { // If there is only one element in current subarray if (start == end) { tree[node] = arr[start]; return; } int mid = (start + end) / 2; // build left and right segments build(2 * node start mid); build(2 * node + 1 mid + 1 end); // build the parent int left_lcm = tree[2 * node]; int right_lcm = tree[2 * node + 1]; tree[node] = lcm(left_lcm right_lcm); } // Function to make queries for array range )l r). // Node is index of root of current segment in segment // tree (Note that indexes in segment tree begin with 1 // for simplicity). // start and end are indexes of subarray covered by root // of current segment. int query(int node int start int end int l int r) { // Completely outside the segment returning // 1 will not affect the lcm; if (end < l || start > r) return 1; // completely inside the segment if (l <= start && r >= end) return tree[node]; // partially inside int mid = (start + end) / 2; int left_lcm = query(2 * node start mid l r); int right_lcm = query(2 * node + 1 mid + 1 end l r); return lcm(left_lcm right_lcm); } // driver function to check the above program int main() { // initialize the array arr[0] = 5; arr[1] = 7; arr[2] = 5; arr[3] = 2; arr[4] = 10; arr[5] = 12; arr[6] = 11; arr[7] = 17; arr[8] = 14; arr[9] = 1; arr[10] = 44; // build the segment tree build(1 0 10); // Now we can answer each query efficiently // Print LCM of (2 5) cout << query(1 0 10 2 5) << endl; // Print LCM of (5 10) cout << query(1 0 10 5 10) << endl; // Print LCM of (0 10) cout << query(1 0 10 0 10) << endl; return 0; }
Java // LCM of given range queries // using Segment Tree class GFG { static final int MAX = 1000; // allocate space for tree static int tree[] = new int[4 * MAX]; // declaring the array globally static int arr[] = new int[MAX]; // Function to return gcd of a and b static int gcd(int a int b) { if (a == 0) { return b; } return gcd(b % a a); } // utility function to find lcm static int lcm(int a int b) { return a * b / gcd(a b); } // Function to build the segment tree // Node starts beginning index // of current subtree. start and end // are indexes in arr[] which is global static void build(int node int start int end) { // If there is only one element // in current subarray if (start == end) { tree[node] = arr[start]; return; } int mid = (start + end) / 2; // build left and right segments build(2 * node start mid); build(2 * node + 1 mid + 1 end); // build the parent int left_lcm = tree[2 * node]; int right_lcm = tree[2 * node + 1]; tree[node] = lcm(left_lcm right_lcm); } // Function to make queries for // array range )l r). Node is index // of root of current segment in segment // tree (Note that indexes in segment // tree begin with 1 for simplicity). // start and end are indexes of subarray // covered by root of current segment. static int query(int node int start int end int l int r) { // Completely outside the segment returning // 1 will not affect the lcm; if (end < l || start > r) { return 1; } // completely inside the segment if (l <= start && r >= end) { return tree[node]; } // partially inside int mid = (start + end) / 2; int left_lcm = query(2 * node start mid l r); int right_lcm = query(2 * node + 1 mid + 1 end l r); return lcm(left_lcm right_lcm); } // Driver code public static void main(String[] args) { // initialize the array arr[0] = 5; arr[1] = 7; arr[2] = 5; arr[3] = 2; arr[4] = 10; arr[5] = 12; arr[6] = 11; arr[7] = 17; arr[8] = 14; arr[9] = 1; arr[10] = 44; // build the segment tree build(1 0 10); // Now we can answer each query efficiently // Print LCM of (2 5) System.out.println(query(1 0 10 2 5)); // Print LCM of (5 10) System.out.println(query(1 0 10 5 10)); // Print LCM of (0 10) System.out.println(query(1 0 10 0 10)); } } // This code is contributed by 29AjayKumar
Python # LCM of given range queries using Segment Tree MAX = 1000 # allocate space for tree tree = [0] * (4 * MAX) # declaring the array globally arr = [0] * MAX # Function to return gcd of a and b def gcd(a: int b: int): if a == 0: return b return gcd(b % a a) # utility function to find lcm def lcm(a: int b: int): return (a * b) // gcd(a b) # Function to build the segment tree # Node starts beginning index of current subtree. # start and end are indexes in arr[] which is global def build(node: int start: int end: int): # If there is only one element # in current subarray if start == end: tree[node] = arr[start] return mid = (start + end) // 2 # build left and right segments build(2 * node start mid) build(2 * node + 1 mid + 1 end) # build the parent left_lcm = tree[2 * node] right_lcm = tree[2 * node + 1] tree[node] = lcm(left_lcm right_lcm) # Function to make queries for array range )l r). # Node is index of root of current segment in segment # tree (Note that indexes in segment tree begin with 1 # for simplicity). # start and end are indexes of subarray covered by root # of current segment. def query(node: int start: int end: int l: int r: int): # Completely outside the segment # returning 1 will not affect the lcm; if end < l or start > r: return 1 # completely inside the segment if l <= start and r >= end: return tree[node] # partially inside mid = (start + end) // 2 left_lcm = query(2 * node start mid l r) right_lcm = query(2 * node + 1 mid + 1 end l r) return lcm(left_lcm right_lcm) # Driver Code if __name__ == '__main__': # initialize the array arr[0] = 5 arr[1] = 7 arr[2] = 5 arr[3] = 2 arr[4] = 10 arr[5] = 12 arr[6] = 11 arr[7] = 17 arr[8] = 14 arr[9] = 1 arr[10] = 44 # build the segment tree build(1 0 10) # Now we can answer each query efficiently # Print LCM of (2 5) print(query(1 0 10 2 5)) # Print LCM of (5 10) print(query(1 0 10 5 10)) # Print LCM of (0 10) print(query(1 0 10 0 10)) # This code is contributed by # sanjeev2552
C# // LCM of given range queries // using Segment Tree using System; using System.Collections.Generic; class GFG { static readonly int MAX = 1000; // allocate space for tree static int[] tree = new int[4 * MAX]; // declaring the array globally static int[] arr = new int[MAX]; // Function to return gcd of a and b static int gcd(int a int b) { if (a == 0) { return b; } return gcd(b % a a); } // utility function to find lcm static int lcm(int a int b) { return a * b / gcd(a b); } // Function to build the segment tree // Node starts beginning index // of current subtree. start and end // are indexes in []arr which is global static void build(int node int start int end) { // If there is only one element // in current subarray if (start == end) { tree[node] = arr[start]; return; } int mid = (start + end) / 2; // build left and right segments build(2 * node start mid); build(2 * node + 1 mid + 1 end); // build the parent int left_lcm = tree[2 * node]; int right_lcm = tree[2 * node + 1]; tree[node] = lcm(left_lcm right_lcm); } // Function to make queries for // array range )l r). Node is index // of root of current segment in segment // tree (Note that indexes in segment // tree begin with 1 for simplicity). // start and end are indexes of subarray // covered by root of current segment. static int query(int node int start int end int l int r) { // Completely outside the segment // returning 1 will not affect the lcm; if (end < l || start > r) { return 1; } // completely inside the segment if (l <= start && r >= end) { return tree[node]; } // partially inside int mid = (start + end) / 2; int left_lcm = query(2 * node start mid l r); int right_lcm = query(2 * node + 1 mid + 1 end l r); return lcm(left_lcm right_lcm); } // Driver code public static void Main(String[] args) { // initialize the array arr[0] = 5; arr[1] = 7; arr[2] = 5; arr[3] = 2; arr[4] = 10; arr[5] = 12; arr[6] = 11; arr[7] = 17; arr[8] = 14; arr[9] = 1; arr[10] = 44; // build the segment tree build(1 0 10); // Now we can answer each query efficiently // Print LCM of (2 5) Console.WriteLine(query(1 0 10 2 5)); // Print LCM of (5 10) Console.WriteLine(query(1 0 10 5 10)); // Print LCM of (0 10) Console.WriteLine(query(1 0 10 0 10)); } } // This code is contributed by Rajput-Ji
JavaScript <script> // LCM of given range queries using Segment Tree const MAX = 1000 // allocate space for tree var tree = new Array(4*MAX); // declaring the array globally var arr = new Array(MAX); // Function to return gcd of a and b function gcd(a b) { if (a == 0) return b; return gcd(b%a a); } //utility function to find lcm function lcm(a b) { return Math.floor(a*b/gcd(ab)); } // Function to build the segment tree // Node starts beginning index of current subtree. // start and end are indexes in arr[] which is global function build(node start end) { // If there is only one element in current subarray if (start==end) { tree[node] = arr[start]; return; } let mid = Math.floor((start+end)/2); // build left and right segments build(2*node start mid); build(2*node+1 mid+1 end); // build the parent let left_lcm = tree[2*node]; let right_lcm = tree[2*node+1]; tree[node] = lcm(left_lcm right_lcm); } // Function to make queries for array range )l r). // Node is index of root of current segment in segment // tree (Note that indexes in segment tree begin with 1 // for simplicity). // start and end are indexes of subarray covered by root // of current segment. function query(node start end l r) { // Completely outside the segment returning // 1 will not affect the lcm; if (end<l || start>r) return 1; // completely inside the segment if (l<=start && r>=end) return tree[node]; // partially inside let mid = Math.floor((start+end)/2); let left_lcm = query(2*node start mid l r); let right_lcm = query(2*node+1 mid+1 end l r); return lcm(left_lcm right_lcm); } //driver function to check the above program //initialize the array arr[0] = 5; arr[1] = 7; arr[2] = 5; arr[3] = 2; arr[4] = 10; arr[5] = 12; arr[6] = 11; arr[7] = 17; arr[8] = 14; arr[9] = 1; arr[10] = 44; // build the segment tree build(1 0 10); // Now we can answer each query efficiently // Print LCM of (2 5) document.write(query(1 0 10 2 5) +'
'); // Print LCM of (5 10) document.write(query(1 0 10 5 10) + '
'); // Print LCM of (0 10) document.write(query(1 0 10 0 10) + '
'); // This code is contributed by Manoj. </script>
Saída
60 15708 78540
Complexidade de tempo: O(Log N * Log n) onde N é o número de elementos na matriz. O outro log n denota o tempo necessário para encontrar o MMC. Essa complexidade de tempo é para cada consulta. A complexidade total do tempo é O(N + Q*Log N*log n), isso ocorre porque O(N) tempo é necessário para construir a árvore e, em seguida, responder às consultas.
Espaço Auxiliar: SOBRE) onde N é o número de elementos na matriz. Este espaço é necessário para armazenar a árvore de segmentos.
Tópico Relacionado: Árvore de segmento
Abordagem nº 2: usando matemática
Primeiro definimos uma função auxiliar lcm() para calcular o mínimo múltiplo comum de dois números. Então, para cada consulta, iteramos através do subarray de arr definido pelo intervalo de consulta e calculamos o LCM usando a função lcm(). O valor LCM é armazenado em uma lista que é retornada como resultado final.
string como uma matriz
Árvore de segmento
Abordagem nº 2: usando matemática
Algoritmo
Árvore de segmento
Abordagem nº 2: usando matemática
1. Defina uma função auxiliar lcm(a b) para calcular o mínimo múltiplo comum de dois números.
2. Defina uma função range_lcm_queries(arr queries) que recebe um array arr e uma lista de consultas de intervalos de consulta como entrada.
3. Crie uma lista de resultados vazia para armazenar os valores LCM para cada consulta.
4. Para cada consulta nas consultas extraia os índices esquerdo e direito l e r.
5. Defina lcm_val como o valor de arr[l].
6. Para cada índice i no intervalo l+1 a r atualize lcm_val para ser o LCM de lcm_val e arr[i] usando a função lcm().
7. Anexe lcm_val à lista de resultados.
8. Retorne a lista de resultados.
Abordagem nº 2: usando matemática
C++ Java #include
Python /*package whatever //do not write package name here */ import java.util.ArrayList; import java.util.List; public class GFG { public static int gcd(int a int b) { if (b == 0) return a; return gcd(b a % b); } public static int lcm(int a int b) { return a * b / gcd(a b); } public static List<Integer> rangeLcmQueries(List<Integer> arr List<int[]> queries) { List<Integer> results = new ArrayList<>(); for (int[] query : queries) { int l = query[0]; int r = query[1]; int lcmVal = arr.get(l); for (int i = l + 1; i <= r; i++) { lcmVal = lcm(lcmVal arr.get(i)); } results.add(lcmVal); } return results; } public static void main(String[] args) { List<Integer> arr = List.of(5 7 5 2 10 12 11 17 14 1 44); List<int[]> queries = List.of(new int[]{2 5} new int[]{5 10} new int[]{0 10}); List<Integer> results = rangeLcmQueries(arr queries); for (int result : results) { System.out.print(result + ' '); } System.out.println(); } }
C# from math import gcd def lcm(a b): return a*b // gcd(a b) def range_lcm_queries(arr queries): results = [] for query in queries: l r = query lcm_val = arr[l] for i in range(l+1 r+1): lcm_val = lcm(lcm_val arr[i]) results.append(lcm_val) return results # example usage arr = [5 7 5 2 10 12 11 17 14 1 44] queries = [(2 5) (5 10) (0 10)] print(range_lcm_queries(arr queries)) # output: [60 15708 78540]
JavaScript using System; using System.Collections.Generic; class GFG { // Function to calculate the greatest common divisor (GCD) // using Euclidean algorithm static int GCD(int a int b) { if (b == 0) return a; return GCD(b a % b); } // Function to calculate the least common multiple (LCM) // using GCD static int LCM(int a int b) { return a * b / GCD(a b); } static List<int> RangeLcmQueries(List<int> arr List<Tuple<int int>> queries) { List<int> results = new List<int>(); foreach (var query in queries) { int l = query.Item1; int r = query.Item2; int lcmVal = arr[l]; for (int i = l + 1; i <= r; i++) { lcmVal = LCM(lcmVal arr[i]); } results.Add(lcmVal); } return results; } static void Main() { List<int> arr = new List<int> { 5 7 5 2 10 12 11 17 14 1 44 }; List<Tuple<int int>> queries = new List<Tuple<int int>> { Tuple.Create(2 5) Tuple.Create(5 10) Tuple.Create(0 10) }; List<int> results = RangeLcmQueries(arr queries); foreach (var result in results) { Console.Write(result + ' '); } Console.WriteLine(); } }
// JavaScript Program for the above approach // function to find out gcd function gcd(a b) { if (b === 0) { return a; } return gcd(b a % b); } // function to find out lcm function lcm(a b) { return (a * b) / gcd(a b); } function rangeLcmQueries(arr queries) { const results = []; for (const query of queries) { const l = query[0]; const r = query[1]; let lcmVal = arr[l]; for (let i = l + 1; i <= r; i++) { lcmVal = lcm(lcmVal arr[i]); } results.push(lcmVal); } return results; } // Driver code to test above function const arr = [5 7 5 2 10 12 11 17 14 1 44]; const queries = [[2 5] [5 10] [0 10]]; const results = rangeLcmQueries(arr queries); for (const result of results) { console.log(result + ' '); } console.log(); // THIS CODE IS CONTRIBUTED BY PIYUSH AGARWAL
Saída
[60 15708 78540]
Complexidade de tempo: O(log(min(ab))). Para cada intervalo de consulta, iteramos por meio de um subarray de tamanho O(n), onde n é o comprimento de arr. Portanto, a complexidade de tempo da função geral é O(qn log(min(a_i))) onde q é o número de consultas e a_i é o i-ésimo elemento de arr.
Complexidade Espacial: O(1), pois estamos armazenando apenas alguns números inteiros por vez. O espaço utilizado pela entrada arr e consultas não é considerado.