注意到我们可以给(x)向(C)取模,这样((i+j)mod C)就只有两种情况了
- (i+j<C),此时((i+j)mod C=i+j)
- (i+jge C),此时((i+j)mod C=i+j-C)
考虑第二种情况很简单,我们找出所有数的最大的两个数更新答案即可,考虑第一种情况怎么搞
我们定义一个数(x)的最佳匹配为满足(x+y<C)的最大的(y)
容易发现,所有的互为最佳匹配的数对中一定包含有最后的答案,我们考虑再用一个mutiset
来维护所有互为最佳匹配的数对和
因此在插入时,设操作数为(x),我们先找到它的最佳匹配(y),接着再找到(y)的最佳匹配(z)
如果(xge z)那么说明(x)代替(z)与(y)互成最佳匹配,因此我们加入(x+y),并且如果(z)的最佳匹配也是(y)就删去(y+z)
删除的情况同理,全部用multiset
维护即可,注意一些细节就可以通过这道题
#include<cstdio>
#include<set>
#include<iostream>
#define RI register int
#define CI const int&
using namespace std;
int n,m,x,opt,ans; multiset <int> all,s;
inline int CP(CI x,CI tp)
{
if (!~x) return -1; multiset <int>:: iterator it=all.upper_bound(m-1-x);
if (it==all.begin()) return -1; if (--it,tp&&*it==x&&all.count(x)==1)
return it==all.begin()?-1:*(--it); else return *it;
}
inline void insert(CI x)
{
if (all.empty()) return (void)(all.insert(x));
int y=CP(x,0),z=CP(y,1); if (~y&&x>=z)
{
if (~z&&CP(z,1)==y) s.erase(s.find(y+z)); s.insert(x+y);
}
all.insert(x);
}
inline void remove(CI x)
{
if (all.erase(all.find(x)),all.empty()) return;
int y=CP(x,0),z=CP(y,1); if (~y&&x>=z)
{
if (~z&&CP(z,1)==y) s.insert(y+z); s.erase(s.find(x+y));
}
}
inline int G(void)
{
int x=*(--all.end()); all.erase(all.find(x));
int y=*(--all.end()); all.insert(x); return (x+y)%m;
}
int main()
{
//freopen("hl.in","r",stdin); freopen("hl.out","w",stdout);
for (scanf("%d%d",&n,&m);n;--n)
{
scanf("%d%d",&opt,&x); x^=ans; if (opt==2) remove(x%m); else insert(x%m);
if (all.size()<2) puts("EE"),ans=0;
else printf("%d
",ans=max(G(),s.empty()?0:*(--s.end())));
}
return 0;
}