Problem I: qwb VS 去污棒
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Description
qwb表白学姐失败后,郁郁寡欢,整天坐在太阳底下赏月。在外人看来,他每天自言自语,其实他在和自己的影子“去污棒”聊天。
去污棒和qwb互相出题考验对方,去污棒问了qwb这样一个问题:
现已知一个有n个正整数的序列a[1],a[2]…a[n],接下来有m个操作
操作一共有两种:
1.在序列末尾添加一个数x。
2.查询suf[p] xor x的最大值,其中xor是异或 ,l<=p<=r,
suf[t]表示从t开始的后缀的异或和,即suf[t]=a[t] xor a[t+1] xor …xor a[len],len为序列长度。
Input
第一行一个整数T(<=5),表示一共有T组数据。
每组数据第一行两个整数n(<=200000),m(<=200000),意义如上所述。
随后一行有n个数,表示初始序列。
随后m行,每行表示一个操作。
操作有两种,1: x 表示在末尾添加一个x,2: l r x表示查询suf[p] xor x的最大值,其中l<= p <= r,
所有数及x不超过224 且保证所有操作合法。
Output
每组测试数据的第一行输出”Case x:”,x为数据组数的标号,从1开始。
接下来,对每个操作2输出一行答案。
Sample Input
1
5 5
1 2 3 4 5
2 1 3 4
1 10
1 7
2 4 4 5
2 1 5 19
Sample Output
Case 1:
6
9
31
HINT
这种涉及到可持续的增添元素而且频繁的求最值的,用离线会比较方便。然后如果学过trie树来处理数的异或的话,会知道,数的异或最大值,只要往异或的相反方向走就好。
对于这种持续删减修改,明显是可持续结构,可以保留上一个边界的值。
每个结点保存的是一个后缀和 然后利用 x^(y^k)=(x^y)^k 来得到结果。 x指的是 p[i].x y指的是后缀和。但是对于后面的操作1(在末尾增加元素),后缀和也加了进去,所以需要用异或删掉 这个是k。
可持续化就是有这么一个优点,你能得到所有的区间变化的情况。
而且从中选出最优的
还是太难,即使明白原理也不想不到。
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=400010;
struct Trie
{
int nxt[2];
int cnt;
};
Trie L[N*27];
int tot,root[N];
int suf[N],arr[N];
int Ans[N];
int n,m;
struct node
{
int ops;
int l,r,x;
}p[N];
void init()
{
memset(L,0,sizeof(L));
tot=0;
}
void update(int &cur,int ori,int step,int n,int v)
{
cur=tot++;
L[cur]=L[ori];
L[cur].cnt+=v;
if(step<0) return ;
int t=(n>>step)&1;
update(L[cur].nxt[t],L[ori].nxt[t],step-1,n,v);
}
int Find(int S,int E,int step,int n)
{
if(step<0) return 0;
int t=(n>>step)&1;
if(L[L[E].nxt[t^1]].cnt-L[L[S].nxt[t^1]].cnt>0)
{
return (1<<step)+Find(L[S].nxt[t^1],L[E].nxt[t^1],step-1,n);
}
else return Find(L[S].nxt[t],L[E].nxt[t],step-1,n);
}
int main()
{
int t;
scanf("%d",&t);
for(int cc=1;cc<=t;cc++){
init();
scanf("%d%d",&n,&m);
tot=0;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
scanf("%d",&arr[i]);
}
for(int i=1;i<=m;i++)
{
int op,x;
scanf("%d",&p[i].ops);
if(p[i].ops==1)
{
scanf("%d",&p[i].x);
arr[++n]=p[i].x;
}
else if(p[i].ops==2)
{
scanf("%d%d%d",&p[i].l,&p[i].r,&p[i].x);
}
}
suf[n+1]=0;
for(int i=n;i>=1;i--)
{
suf[i]=suf[i+1]^arr[i];
update(root[i],root[i+1],25,suf[i],1);
}
int last=0;
int sz=0;
printf("Case %d:\n", cc);
for(int i=m;i>=1;i--)
{
if(p[i].ops==1)
{
last^=p[i].x;
}
else
{
int one=last^p[i].x;
Ans[++sz]=Find(root[p[i].r+1],root[p[i].l],25,one);//可以得到 l到r 的所有后缀和异或值 情况。然后从中选出
//异或one的 最大情况
}
}
for(int i=sz;i>=1;i--)
{
printf("%d\n",Ans[i]);
}
}
}
