题目描述
给定一个非负整数序列{a},初始长度为N。
有M个操作,有以下两种操作类型:
A x:添加操作,表示在序列末尾添加一个数x,序列的长度N+1。Q l r x:询问操作,你需要找到一个位置p,满足l≤p≤r,使得: a[p]⊕a[p+1]⊕...⊕a[N]⊕x最大,输出最大是多少。
输入输出格式
输入格式:
第一行包含两个整数 N,M,含义如问题描述所示。
第二行包含 N个非负整数,表示初始的序列A 。
接下来 M行,每行描述一个操作,格式如题面所述。
输出格式:
假设询问操作有 T个,则输出应该有 T 行,每行一个整数表示询问的答案。
输入输出样例
说明
对于测试点 1−2,N,M≤5。
对于测试点 3−7,N,M≤80000。
对于测试点 8−10,N,M≤300000。
其中测试点 1, 3, 5, 7, 9保证没有修改操作。
0≤a[i]≤107。
Solution:
本题可持久化trie树板子。
可持久化trie树这东西和主席树很像,思路就是大量利用先前版本,并建立前缀式的结构。
对于本题,我们直接用可持久化trie树维护异或前缀和。考虑询问的$[p,n]$的异或和就是$s_n;xor;s_{p-1}$,那么我们就是要在$[l-1,r-1]$这段区间内找到一个值$s_p$与$s_n;xor;x$相异或值最大,那么还是贪心的从高位到低位去查,只不过像主席树一样每次都是作前缀减法得到当前区间的节点信息。至于插入操作,每次都是在末尾加数,那么只要往trie树中加入新的异或前缀和就好了。
时间复杂度$O(nlog n)$。
代码:
/*Code by 520 -- 9.27*/ #include<bits/stdc++.h> #define il inline #define ll long long #define RE register #define For(i,a,b) for(RE int (i)=(a);(i)<=(b);(i)++) #define Bor(i,a,b) for(RE int (i)=(b);(i)>=(a);(i)--) using namespace std; const int N=600005; int n,m,cnt,sum,rt[N]; struct node{ int son[2],tot; }t[N*30]; char s[2]; int gi(){ int a=0;char x=getchar();bool f=0; while((x<'0'||x>'9')&&x!='-') x=getchar(); if(x=='-') x=getchar(),f=1; while(x>='0'&&x<='9') a=(a<<3)+(a<<1)+(x^48),x=getchar(); return f?-a:a; } void ins(int &rt,int lst,int d,int v){ t[rt=++cnt]=t[lst],t[rt].tot++; if(d<0) return; int p=v&(1<<d)?1:0; ins(t[rt].son[p],t[lst].son[p],d-1,v); } int query(int l,int r,int d,int v,int ans){ if(d<0) return ans; int p=v&(1<<d)?1:0,ls=t[t[l].son[p^1]].tot,rs=t[t[r].son[p^1]].tot; if(rs-ls) return query(t[l].son[p^1],t[r].son[p^1],d-1,v,ans|(1<<d)); return query(t[l].son[p],t[r].son[p],d-1,v,ans); } int main(){ n=gi(),m=gi(); ins(rt[0],rt[0],24,0); For(i,1,n) sum^=gi(),ins(rt[i],rt[i-1],24,sum); int l,r,x; while(m--){ scanf("%s",s); if(s[0]=='A') sum^=gi(),ins(rt[n+1],rt[n],24,sum),++n; else { l=gi(),r=gi(),x=gi(); printf("%d ",query(rt[l-2],rt[r-1],24,x^sum,0)); } } return 0; }