Challenge 11
- 总时间限制:
- 10000ms
- 单个测试点时间限制:
- 1000ms
- 内存限制:
- 262144kB
- 描述
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给一个长为N的数列,有M次操作,每次操作是以下两种之一:
(1)修改数列中的一个数
(2)求某次操作后连续一段的和
- 输入
- 第一行两个正整数N和M。
第二行N的整数表示这个数列。
接下来M行,每行开头是一个字符,若该字符为'M',则表示一个修改操作,接下来两个整数x和y,表示把x位置的数修改为y;若该字符为'Q',则表示一个询问操作,接下来三个整数x、y、z,表示求数列中[x,y]这段区间在第z次操作后的和。 - 输出
- 对每一个询问操作单独输出一行,表示答案。
- 样例输入
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5 4 1 2 3 4 5 Q 2 3 0 M 3 5 Q 2 3 2 Q 1 3 1
- 样例输出
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5 7 6
- 提示
- 1<=N<=10^5,1<=M<=10^5,输入保证合法,且所有整数及答案可用带符号32位整型存储。
- 可持久化线段树
- 鸣谢xxy学姐
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#include<cstdio> #include<iostream> using namespace std; #define N 100001 int n,m,cnt,ans; int root[N*20]; int ls[N*20],sum[N*20],rs[N*20]; int ope[N]; void change(int l,int r,int &rt,int pre,int pos,int w) { if(!rt)rt=++cnt; sum[rt]=sum[pre]; if(l==r){sum[rt]=w;return;} int mid=(l+r)>>1; if(pos<=mid)rs[rt]=rs[pre],change(l,mid,ls[rt],ls[pre],pos,w); else ls[rt]=ls[pre],change(mid+1,r,rs[rt],rs[pre],pos,w); sum[rt]=sum[ls[rt]]+sum[rs[rt]]; } void query(int l,int r,int rt,int opl,int opr) { if(opl<=l&&opr>=r){ ans+=sum[rt];return ; } int mid=(l+r)>>1; if(opl<=mid)query(l,mid,ls[rt],opl,opr); if(opr>mid)query(mid+1,r,rs[rt],opl,opr); } int main() { scanf("%d%d",&n,&m); int x,y,z; for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&x),change(1,n,root[0],root[0],i,x); char s[3]; int now=0; for(int i=1;i<=m;i++) { ope[i]=now; scanf("%s",s); if(s[0]=='M') { now++; ope[i]=now; scanf("%d%d",&x,&y); change(1,n,root[now],root[now-1],x,y); } else { scanf("%d%d%d",&x,&y,&z); ans=0; query(1,n,root[ope[z]],x,y); printf("%d ",ans); } } return 0; }