标签:turn define 莫队 print 处理 pre inline ++ c++
一开始理解错题意了……还以为是两个子序列相同的话只算一次……结果是子序列里相同的元素只算一次……
对于一个区间\([l,r]\),设其中\(x\)出现了\(k\)次,那么它的贡献就是它的权值乘上包含它的序列个数,即\(2^{r-l+1}-2^{r-l+1-k}\),总的序列个数减去不包含它的序列个数。因为\(x\)和\(k\)无关,所以只要统计出现次数为\(k\)的所有\(x\)的总和即可
不同的\(k\)最多只有\(\sqrt n\)个,于是用个邻接表之类的东西维护一下,然后每次询问就可以\(O(\sqrt n)\)解决了
然而因为模数不同,\(2\)的次幂不能预处理,于是可以设一个\(S=\sqrt n\),然后用\(O(\sqrt n)\)预处理出\(2^0,2^1,2^2,...,2^S\)和\(2^S,2^{2S},2^{3S},...\),这样每一个\(2\)的次幂都能\(O(1)\)求得了
然后用莫队维护一下询问就好了,总的时间复杂度为\(O(n\sqrt n)\)
//minamoto
#include<bits/stdc++.h>
#define R register
#define ll long long
#define fp(i,a,b) for(R int i=a,I=b+1;i<I;++i)
#define fd(i,a,b) for(R int i=a,I=b-1;i>I;--i)
#define go(u) for(int i=head;i;i=nxt[i])
using namespace std;
char buf[1<<21],*p1=buf,*p2=buf;
inline char getc(){return p1==p2&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,1<<21,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++;}
int read(){
R int res,f=1;R char ch;
while((ch=getc())>'9'||ch<'0')(ch=='-')&&(f=-1);
for(res=ch-'0';(ch=getc())>='0'&&ch<='9';res=res*10+ch-'0');
return res*f;
}
char sr[1<<21],z[20];int C=-1,Z=0;
inline void Ot(){fwrite(sr,1,C+1,stdout),C=-1;}
void print(R int x){
if(C>1<<20)Ot();if(x<0)sr[++C]='-',x=-x;
while(z[++Z]=x%10+48,x/=10);
while(sr[++C]=z[Z],--Z);sr[++C]='\n';
}
const int N=1e5+5;
int n,m,rt[N],a[N],ans[N],S,Pre[N],nxt[N],vis[N],cnt[N],head=0;
int P,f[1005],g[1005];
ll sum[N];
struct node{
int l,r,p,id;
inline bool operator <(const node &b)const
{return rt[l]==rt[b.l]?rt[b.l]&1?r<b.r:r>b.r:l<b.l;}
}q[N];
inline void add(R int x){nxt[x]=head,Pre[head]=x,head=x,Pre[x]=0;}
inline void del(R int x){x==head?head=nxt[x]:(nxt[Pre[x]]=nxt[x],Pre[nxt[x]]=Pre[x]);}
void update(R int x,R int y){
if(cnt[a[x]]){
sum[cnt[a[x]]]-=a[x];
if(--vis[cnt[a[x]]]==0)del(cnt[a[x]]);
}cnt[a[x]]+=y;
if(cnt[a[x]]){
sum[cnt[a[x]]]+=a[x];
if(++vis[cnt[a[x]]]==1)add(cnt[a[x]]);
}
}
inline int add(R int x,R int y){return x+y>=P?x+y-P:x+y;}
inline int dec(R int x,R int y){return x-y<0?x-y+P:x-y;}
inline int mul(R int x,R int y){return 1ll*x*y-1ll*x*y/P*P;}
void init(R int n){
f[0]=g[0]=1;
fp(i,1,S)f[i]=add(f[i-1],f[i-1]);
fp(i,1,n/S)g[i]=mul(g[i-1],f[S]);
}
inline int ksm(R int n){return mul(g[n/S],f[n%S]);}
int query(int l,int r,int p){
P=p,init(r-l+1);int res=0;
go(i)res=add(res,mul(sum[i]%P,dec(ksm(r-l+1),ksm(r-l+1-i))));
return res;
}
int main(){
// freopen("testdata.in","r",stdin);
n=read(),m=read(),S=sqrt(n);
fp(i,1,n)a[i]=read(),rt[i]=(i-1)/S+1;
fp(i,1,m)q[i].l=read(),q[i].r=read(),q[i].p=read(),q[i].id=i;
sort(q+1,q+1+m);int l=1,r=0;
fp(i,1,m){
while(l>q[i].l)update(--l,1);
while(r<q[i].r)update(++r,1);
while(l<q[i].l)update(l++,-1);
while(r>q[i].r)update(r--,-1);
ans[q[i].id]=query(q[i].l,q[i].r,q[i].p);
}fp(i,1,m)print(ans[i]);return Ot(),0;
}标签:turn define 莫队 print 处理 pre inline ++ c++
原文地址:https://www.cnblogs.com/bztMinamoto/p/10165620.html
