8.23<2>题解

由于考试第二天就滚回文化课了，所以一直在翘自习改考试题，改到昨天考试之前才刚刚改完，以后就是半集训了，博客可能会经常性咕咕咕，有空会填坑

T1

看这道题的随机生成，其实有点懵，就直接甩到了最后，没来得及看大样例，也没想到可以找规律，于是乎打了20分暴力就滚粗了，实施上如果打开了大样例的话，应该会发现一些猫腻，会发现答案是一个等差数列，而公差就是所有的$a_i$和$k$的$gcd$的最小值，就结束了，证明没怎么看，来自出题人的证明

//每次+最小gcd加到k
#include<iostream>
#include<cstdio>
using namespace std;
int n,mod,minn=1000100,ans;
int pd[1001000];
int gcd(int a,int b)
{
    return b==0?a:gcd(b,a%b);
}
int main()
{
    scanf("%d%d",&n,&mod);
    for(int i=1;i<=n;++i)
    {
        int x;  scanf("%d",&x);
        pd[x%mod]=1;
    }
    for(int i=0;i<=mod;++i)
        if(pd[i])  minn=min(minn,gcd(mod,i));
    printf("%d
0 ",mod/minn);
    int ls=minn;
    while(ls<mod)  {printf("%d ",ls);  ls+=minn;}
    puts("");
    return 0;
}

T2

考场上想到了dp转移，也打出来了，想到了二维树状数组维护最值，但是由于觉得二维树状数组只能维护前缀最大值，所以并没有打，但是正解中的转换坐标的思路，真的非常好

我把一个矩阵直接压成了一个数列，只是会存一下他们的坐标，所以二维的dp也同时被我压成了一维，由于他需要$a$单调递增，所以对于当前点只会由$a[j]=a[i]-1$的$j$转移而来，那么此时$dp[i]=max(dp[j]+b[i]+|x[i]-x[j]|+|y[i]-y[j]|)$，之所以需要二维树状数组，是由于横纵坐标分别去绝对值对应了4种情况，那我们把原坐标$(i,j)$，变成$(i+j,i-j)$，就可以直接维护这四种情况，如果绝对值去的不正确那么答案只会更差，所以我们只需要维护对于每个点的四种情况，直接$O(1)$查询最大值即可，而我们需要维护的就是所有$a[i]-1$的点的$dp[j]-x$ $dp[j]-y$ $dp[j]+x$ $dp[j]+y$，$x$和$y$均为修改后的坐标，可以用数组维护，也可以只开四个变量，就可以做到$O(1)$查询，最坏情况下，总复杂度就是$O(n^2)$

记得按照a排序

#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<cstdio>
#define re register
#define ll long long
#define maxn 2010
using namespace std;
struct node{
    int a,b,x,y;
}tz[maxn*maxn];
struct tr{
    int zuo,you;
    ll w;
}tre1[maxn*4],tre2[maxn*4];
int n,m,js,flag=1;
ll max1,max2,max3,max4,ls1,ls2,ls3,ls4,ans;
ll dp[maxn*maxn];
int aa[maxn][maxn],bb[maxn][maxn];
inline int read()
{
    re int e=0;  re char ch=getchar();
    while(ch<'0'||ch>'9')  ch=getchar();
    while(ch>='0'&&ch<='9')  {e=(e<<3)+(e<<1)+(ch^48);  ch=getchar();}
    return e;
}
bool cmp(const node &a,const node &b)
{
    return a.a<b.a;
}
int main()
{
    n=read();  m=read();
    for(re int i=1;i<=n;++i)
        for(re int j=1;j<=m;++j)  aa[i][j]=read();
    for(re int i=1;i<=n;++i)
        for(re int j=1;j<=m;++j)  bb[i][j]=read();
    for(re int i=1;i<=n;++i)
        for(re int j=1;j<=m;++j)
        {
            if(aa[i][j]==0)  continue;
            tz[++js].a=aa[i][j];  tz[js].b=bb[i][j];
            tz[js].x=i+j;  tz[js].y=i-j;
        }
    sort(tz+1,tz+js+1,cmp);
    re int qd=1;  dp[1]=1ll*tz[1].b;  ans=dp[1];
    max1=dp[1]+tz[1].x;  max2=dp[1]-tz[1].x;
    max3=dp[1]+tz[1].y;  max4=dp[1]-tz[1].y;
    for(re int i=2;i<=js;++i)
    {
        if(tz[i].a!=tz[i-1].a)  break;
        qd=i;  dp[i]=1ll*tz[i].b;
        max1=max(max1,dp[i]+tz[i].x);  max2=max(max2,dp[i]-tz[i].x);
        max3=max(max3,dp[i]+tz[i].y);  max4=max(max4,dp[i]-tz[i].y);
        ans=max(ans,dp[i]);
    }
    qd++;
    for(re int i=qd;i<=js;++i)
    {
        if(tz[i].a!=tz[i-1].a)
        {
            ls1=max1;  ls2=max2;  ls3=max3;  ls4=max4;
            max1=0;  max2=0;  max3=0;  max4=0;
        }
        ll lss1=max(ls1-tz[i].x,ls2+tz[i].x);
        ll lss2=max(ls3-tz[i].y,ls4+tz[i].y);
        dp[i]=max(lss1,lss2)+tz[i].b;
        max1=max(max1,dp[i]+tz[i].x);  max2=max(max2,dp[i]-tz[i].x);
        max3=max(max3,dp[i]+tz[i].y);  max4=max(max4,dp[i]-tz[i].y);
        ans=max(ans,dp[i]);
    }
    printf("%lld
",ans);
    return 0;
}

T3

预处理类似于8.22的T2，找到以这个值作为最大值的最大区间，在区间中算贡献

$ans1$其实还是比较简单的，由于我们已经确定了最大值管辖的区间，那对于异或，我们可以按位考虑贡献，对于最大值左侧如果第$j$为上为1，那就要求右区间的这一位必须是0，才能作出贡献，那么我们可以前缀和$f[i][j]$统计前$i$个数中第$j$位上为1的有几个数，左右乘起来计算贡献即可

$ans2$正解给出的方法是启发式合并$01trie$，我不会，于是就去学了可持久化$01trie$，看懂了的话其实挺好理解的，下面给出模板

struct trie{
    int cnt;
    int ch[maxn][2],sum[maxn];
    int insert(int x,int val)
    {
        int tmp,y;  tmp=y=++cnt;
        for(int i=27;i>=0;i--)
        {
            ch[y][0]=ch[x][0];  ch[y][1]=ch[x][1];
            int t=val&mi[i];  t>>=i;
            x=ch[x][t];  ch[y][t]=++cnt;  y=ch[y][t];
            sum[y]=sum[x]+1;
        }
        return tmp;
    }
}trie;

我并没有把询问放出来，因为询问其实挺看题的，可以自己yy，$root[i]$记录的是历史版本，对于这道题来说就是一个数代表一个历史版本，$sum[i]$记录的是有多少个数经过了当前结点，其他的就是继承以及新插入了

拿这道题就变为了查找在当前区间中，左右区间异或大于最大值的两个端点，借用启发式合并的思维，我们枚举较小的区间中的每一个数，去查另一个区间中有几个数和它异或起来大于最大值，我们在$trie$上按位查找，如果异或上这一位已经大于最大值就加上这一位上的$sum$，如果小于就直接停了，否则按位查询下去即可

最后统计答案就可以了

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<stack>
#define int long long
#define maxn 5001000
#define mod 1000000007
#define inf 10000000
using namespace std;
int n,opt,ans1,ans2;
int a[maxn],l[maxn],r[maxn],root[maxn],mi[28];
int f[maxn][28];
stack <int> s;
struct trie{
    int cnt;
    int ch[maxn][2],sum[maxn];
    int insert(int x,int val)
    {
        int tmp,y;  tmp=y=++cnt;
        for(int i=27;i>=0;i--)
        {
            ch[y][0]=ch[x][0];  ch[y][1]=ch[x][1];
            int t=val&mi[i];  t>>=i;
            x=ch[x][t];  ch[y][t]=++cnt;  y=ch[y][t];
            sum[y]=sum[x]+1;
        }
        return tmp;
    }
    //被查询点，当前在查询第几层，比较的a[i]，某一个端点a[j]
    int quary(int fa,int pos,int base,int cs,int tot)
    {
        if(pos<0)  return 0;
        int lsan=0;
        int s1=(((cs>>pos)&1)^0)*mi[pos],s2=(((cs>>pos)&1)^1)*mi[pos];
        int dq=(base>>pos)&1;
        int yh0=((cs>>pos)&1)^0,yh1=((cs>>pos)&1)^1;
        if(dq==0)
        {
            if(yh0==0)
            {
                lsan+=sum[ch[fa][1]];
                lsan+=quary(ch[fa][0],pos-1,base,cs,tot+s1);
            }
            else
            {
                lsan+=sum[ch[fa][0]];
                lsan+=quary(ch[fa][1],pos-1,base,cs,tot+s2);
            }
        }
        else
        {
            if(yh0==0)  lsan+=quary(ch[fa][1],pos-1,base,cs,tot+s2);
            else  lsan+=quary(ch[fa][0],pos-1,base,cs,tot+s1);
        }
        return lsan;
    }
}trie;
void work1()
{
    for(int i=1;i<=n;++i)
    {
        for(int j=0;j<=27;++j)
        {
            if(((a[i]>>j)&1)==1)  f[i][j]=f[i-1][j]+1;
            else  f[i][j]=f[i-1][j];
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;++i)
    {
        int ls=1ll*0;
        for(int j=0;j<=27;++j)
        {
            int ls1=(f[i][j]-f[l[i]-1][j])%mod;
            int ls2=(f[r[i]][j]-f[i-1][j])%mod;
            int len1=(i-l[i]+1)%mod,len2=(r[i]-i+1)%mod;
            ls=(ls+(mi[j]%mod*(ls1*((len2-ls2+mod)%mod))%mod)%mod)%mod;
            ls=(ls+(mi[j]%mod*(((len1-ls1+mod)%mod)*ls2)%mod)%mod)%mod;
            ls=ls%mod;
        }
        ans1=(ans1+(ls*a[i]%mod)%mod)%mod;
    }
    printf("%lld
",ans1);
}
void work2()//查询有几个数，就有几倍的a[i]
{
    for(int i=1;i<=n;++i)  root[i]=trie.insert(root[i-1],a[i]);
    for(int i=1;i<=n;++i)
    {
        if(i-l[i]+1<r[i]-i+1)
        {
            for(int j=l[i];j<=i;++j)
            {
                int ls1=trie.quary(root[r[i]],27,a[i],a[j],0);
                int ls2=trie.quary(root[i-1],27,a[i],a[j],0);
                ans2=(ans2+(((ls1-ls2)%mod)*a[i])%mod)%mod;
            }
        }
        else
        {
            for(int j=i;j<=r[i];++j)
            {
                int ls1=trie.quary(root[i],27,a[i],a[j],0);
                int ls2=trie.quary(root[l[i]-1],27,a[i],a[j],0);
                ans2=(ans2+(((ls1-ls2)%mod)*a[i])%mod)%mod;
            }
        }
    }
    printf("%lld
",ans2);
}
main()
{
//    freopen("english6.in","r",stdin);
    scanf("%lld%lld",&n,&opt);  mi[0]=1;
    for(int i=1;i<=27;++i)  mi[i]=mi[i-1]*2;
    for(int i=1;i<=n;++i)  scanf("%lld",&a[i]);
    a[0]=inf;  a[n+1]=inf;
    s.push(0);
    for(int i=1;i<=n;++i)
    {
        while(a[s.top()]<a[i])  s.pop();
        l[i]=s.top()+1;  s.push(i);
    }
    while(s.size())  s.pop();
    s.push(n+1);
    for(int i=n;i>=1;--i)
    {
        while(a[s.top()]<=a[i])  s.pop();
        r[i]=s.top()-1;  s.push(i);
    }
    if(opt==1)  work1();
    else if(opt==2)  work2();
    else  {work1();  work2();}
    return 0;
}