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把所有询问离线处理。
从右往左扫一遍,设(p_i)表示目前扫过的数中含有因子(i)的最左边的数的下标。
对当前的数(a_i),扫描所有(a_i)的因子(x),那么将所有(x|a_j(jge i))的(j),开一个数组(c),将(c_j)与(x)取(max),那么若当前有询问([i,r]),则答案为(max_{k=1}^rlimits c_k)。
显然,若有多个(j),满足(x|a_j),那么右端的没有最左端的优,所以只用更新(c_{p_x}),同时更新(p_x)。
然后查询前缀(max)用树状数组即可。
因为(a)是个排列,所有因子总数约为(O(nln n))
时间复杂度 (O(nln nlog_2n))
瞎写蜜汁(rk7),卡一卡应该很容易(rk1)开O2
代码:
#include <cstdio>
#include <vector>
#include <cstring>
#include <iostream>
inline int Min(const int a,const int b){return a<b?a:b;}
inline int Max(const int a,const int b){return a>b?a:b;}
int t,n,a[50005],q,c[50005],Ans[50005],p[50005];
std::vector<int> Fra[50005];
std::vector<std::pair<int,int> >Que[50005];//储存以当前点为左端的询问,一个是右端点,一个是询问的ID
inline void Update(int x,const int v)
{if(x)for(;x<=n;x+=x&-x)c[x]=Max(c[x],v);}
inline int Query(int x)
{int Res=0;for(;x;x^=x&-x)Res=Max(Res,c[x]);return Res;}
int main()
{
for(int i=1;i<=50000;++i)
for(int j=i;j<=50000;j+=i)
Fra[j].push_back(i);//预处理因子
for(scanf("%d",&t);t--;)
{
scanf("%d",&n);
for(int i=1;i<=n;++i)scanf("%d",&a[i]),Que[i].clear();
scanf("%d",&q);
for(int l,r,i=1;i<=q;++i)
{
scanf("%d%d",&l,&r);
Que[l].push_back(std::make_pair(r,i));
}
memset(c,0,sizeof c),memset(p,0,sizeof p);
for(int i=n;i>=1;--i)
{
for(int j=0;j<(int)Fra[a[i]].size();++j)
{
Update(p[Fra[a[i]][j]],Fra[a[i]][j]);
p[Fra[a[i]][j]]=i;
}//先更新后查询
for(int j=0;j<(int)Que[i].size();++j)
Ans[Que[i][j].second]=Query(Que[i][j].first);
}
for(int i=1;i<=q;++i)printf("%d
",Ans[i]);
}
return 0;
}