4017: 小Q的无敌异或
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背景
小Q学习位运算时发现了异或的秘密。
描述
小Q是一个热爱学习的人,他经常去维基百科(http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page)学习计算机科学。
就在刚才,小Q认真地学习了一系列位运算符(http://en.wikipedia.org/wiki/Bitwise_operation),其中按位异或的运算符 xor 对他影响很大。按位异或的运算符是双目运算符。按位异或具有交换律,即i xor j = j xor i。
他发现,按位异或可以理解成被运算的数字的二进制位对应位如果相同,则结果的该位置为0,否则为1,例如1(01) xor 2(10) = 3(11)。
他还发现,按位异或可以理解成数字的每个二进制位进行了不进位的加法,例如3(11) xor 3(11) = 0(00)。
于是他想到了两个关于异或的问题,这两个问题基于一个给定的非负整数序列A1, A2, ..., An,其中n是该序列的长度。
第一个问题是,如果用f(i, j)表示Ai xor Ai+1 xor ... xor Aj,则任意的1 <= i <= j <= n的f(i, j)相加是多少。
第二个问题是,如果用g(i, j)表示Ai + Ai+1 + ... + Aj,则任意的1 <= i <= j <= n的g(i, j)异或在一起是多少。
比如说,对于序列{1, 2},所有的f是{1, 2, 1 xor 2},加起来是6;所有的g是{1, 2, 1 + 2},异或起来是0。
他觉得这两个问题都非常的有趣,所以他找到了你,希望你能快速解决这两个问题,其中第一个问题的答案可能很大,你只需要输出它对998244353(一个质数)取模的值即可。
Input
第一行一个正整数n,表示序列的长度。
第二行n个非负整数A1, A2, ..., An,表示这个序列。
Output
两个整数,表示两个问题的答案,空格隔开,其中第一个问题的答案要对998244353(一个质数)取模。
Sample Input
2
1 2
1 2
Sample Output
6 0
此题求解该序列所有可能存在的子区间的异或和以及和的异或。
对于第一问求解区间的异或和。这一问在2017西安现场赛G题出现过,只不过把整个区间改为询问指定的区间。那么我们把每个数拆开,一位一位地来算贡献。在某一位上,我们做一个异或的前缀和,即把+换为^。那我们要求解某个区间[l,r]的异或值,即为sum(r)^sum(l-1)。包含0位置在内共有n+1个端点。我们统计下这个前缀和为1的端点数有k个,那么为0的就有(n+1-k)个,那么区间俩端点必须由不同数组成异或才为1(即sum(r)和sum(l-1)),这样的区间我们能选择k*(n+1-k),这即为第一问答案。
对于第二问。我们依旧拆开一位一位做。假如这是第k位,我们做%(2k+1)的前缀和。
如果第k位为1 ,那么(sum(r)−sum(l−1))mod 2k+1≥2k,这点显而易见。
用ans存这位是否为1,。我们从小到大枚举r,看满足这个等式的l-1是否为奇数个,如果是则ans^=1,否则不管。
但这东西不拆开来是不好做的。这个式子拆开 mod前的数并变换可以得出两个式子来限定sum(l-1)%(2k+1)的取值范围:
- sum(l−1)mod 2k+1≤(sum(r)mod2k+1)−2k ,0≤sum(l−1)mod2k+1 ,即 0≤sum(l−1)mod2k+1≤(sum(r)mod2k+1)−2k。
- sum(l−1)mod2k+1≤(sum(r)mod2k+1)−2k+2k+1=(sum(r)mod2k+1)+2k ,sum(r)mod2k+1<sum(l−1)mod2k+1 ,即 sum(r)mod2k+1<sum(l−1)mod2k+1≤(sum(r)m