• bzoj1798: [Ahoi2009]Seq 维护序列seq(线段树)


    bzoj1798

    题目描述:给定n个数的序列,有三种操作。
         1、将一段区间乘上c
         2、将一段区间加上c
         3、求一段区间的和

    输入格式:第一行两个整数第一行两个整数N和P(1≤P≤1000000000)。第二行含有N个非负整数,从左到右依次为a1,a2,…,aN, (0≤ai≤1000000000,1≤i≤N)。第三行有一个整数M,表示操作总数。从第四行开始每行描述一个操作,输入的操作有以下三种形式: 操作1:“1 t g c”(不含双引号)。表示把所有满足t≤i≤g的ai改为ai×c(1≤t≤g≤N,0≤c≤1000000000)。 操作2:“2 t g c”(不含双引号)。表示把所有满足t≤i≤g的ai改为ai+c (1≤t≤g≤N,0≤c≤1000000000)。 操作3:“3 t g”(不含双引号)。询问所有满足t≤i≤g的ai的和模P的值 (1≤t≤g≤N)。 同一行相邻两数之间用一个空格隔开,每行开头和末尾没有多余空格。

    输出格式:对每个操作3,按照它在输入中出现的顺序,依次输出一行一个整数表示询问结果。

    输入样例:
    7 43
    1 2 3 4 5 6 7
    5
    1 2 5 5
    3 2 4
    2 3 7 9
    3 1 3
    3 4 7

    输出样例:
    2
    35
    8

    解析:线段树的模板题。关键在于如何处理线段树的乘和加。
       可以将每一个数变为(a imes b + c) 的形式,在每一次乘的修改时,直接将和乘c,并将加和乘的标记都乘c即可。而加的修改则只需要将加的标记加上c即可。
       在标记下传时,将该点子树的乘标记乘上该点的乘标记;将子树的加标记先乘上该点的乘标记,再加上该点的加标记即可。

    代码如下:

    #include<cstdio>
    #define lc o << 1
    #define rc o << 1 | 1
    using namespace std;
    
    const int maxn = 1e5 + 5;
    int n, m, p, a[maxn], sum[maxn << 2], bj1[maxn << 2], bj2[maxn << 2]; //bj1:乘标记,bj2:加标记 
    
    int read(void) {
    	char c; while (c = getchar(), c < '0' || c >'9'); int x = c - '0';
    	while (c = getchar(), c >= '0' && c <= '9') x = x * 10 + c - '0'; return x;
    }
    
    void build(int o, int l, int r) { //建树 
    	bj1[o] = 1; //乘标记的初始值为1 
    	if (l == r) {
    	  sum[o] = a[l] % p; 
    	  return;
    	}
    	int mid = l + r >> 1;
    	build(lc, l, mid); build(rc, mid + 1, r);
    	sum[o] = (sum[lc] + sum[rc]) % p;
    }
    
    void pushdown(int o, int l, int r) { //标记下传 
    	int mid = l + r >> 1;
    	sum[lc] = 1ll * sum[lc] * bj1[o] % p; sum[lc] += 1ll * bj2[o] * (mid - l + 1) % p; sum[lc] %= p;
    	sum[rc] = 1ll * sum[rc] * bj1[o] % p; sum[rc] += 1ll * bj2[o] * (r - mid) % p; sum[rc] %= p;
    	bj1[lc] = 1ll * bj1[lc] * bj1[o] % p;
    	bj1[rc] = 1ll * bj1[rc] * bj1[o] % p;
    	bj2[lc] = 1ll * bj2[lc] * bj1[o] % p; bj2[lc] = (bj2[lc] + bj2[o]) % p;
    	bj2[rc] = 1ll * bj2[rc] * bj1[o] % p; bj2[rc] = (bj2[rc] + bj2[o]) % p;
    	bj1[o] = 1; bj2[o] = 0;
    } 
    
    void modify1(int o, int l, int r, int ql, int qr,int c) {
    	if (ql <= l && qr >= r) { //两个标记都要乘上c 
    	  sum[o] = 1ll * sum[o] * c % p; 
    	  bj1[o] = 1ll * bj1[o] * c % p;
    	  bj2[o] = 1ll * bj2[o] * c % p;
    	  return;
    	}
    	int mid = l + r >> 1;
    	if (bj1[o] != 1 || bj2[o]) pushdown(o, l, r);
    	if (ql <= mid) modify1(lc, l, mid, ql, qr, c);
    	if (qr > mid) modify1(rc, mid + 1, r, ql, qr, c);
    	sum[o] = (sum[lc] + sum[rc]) % p;
    }
    
    void modify2(int o, int l, int r, int ql, int qr, int c) {
    	if (ql <= l && qr >= r) { //加标记直接加上c 
    	  sum[o] += 1ll * c * (r - l + 1) % p; sum[o] %= p;
    	  bj2[o] = (bj2[o] + c) % p;
    	  return;
    	}
    	int mid = l + r >> 1;
    	if (bj1[o] != 1 || bj2[o]) pushdown(o, l, r);
    	if (ql <= mid) modify2(lc, l, mid, ql, qr, c);
    	if (qr > mid) modify2(rc, mid + 1, r, ql, qr, c);
    	sum[o] = (sum[lc] + sum[rc]) % p;
    }
    
    int query(int o, int l, int r, int ql, int qr) {
    	if (ql <= l && qr >= r) return sum[o];
    	int mid = l + r >> 1, ans = 0;
    	if (bj1[o] != 1 || bj2[o]) pushdown(o, l, r);
    	if (ql <= mid) ans += query(lc, l, mid, ql, qr); ans %= p;
    	if (qr > mid) ans += query(rc, mid + 1, r, ql, qr); ans %= p;
    	return ans;
    }
    
    int main() {
    	n = read(); p = read();
    	  for (int i = 1; i <= n; ++ i) a[i] = read();
    	build(1, 1, n);
    	m = read();
    	  while (m --) {
    	  	int opt = read();
    	  	  if (opt == 1) {
    	  	  	  int x = read(), y = read(), c = read();
    	  	  	  modify1(1, 1, n, x, y, c);
    			}
    		  else if (opt == 2) {
    		  	int x = read(), y = read(), c = read();
    		  	modify2(1, 1, n, x, y, c);
    		  }
    		  else {
    		  	int x = read(), y = read();
    		  	printf("%d
    ", query(1, 1, n, x, y));
    		  }
    	  }
    	return 0;
    }
    
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