JZOJ 5952. 【NOIP2018模拟11.5A组】凯旋而归
Description
Input
第一行一個整數(shù) n,表示數(shù)的個數(shù)。
第二行n個整數(shù),第i個整數(shù)為ai 。
Output
n行一個整數(shù)表示答案,第i行表示序列第i個前綴的帥氣值。
Sample Input
5
1 2 3 4 5
Sample Output
1
3
6
10
9
Data Constraint
對于50%的數(shù)據(jù),N<=6666
對于100%的數(shù)據(jù), N<=456789,0<=ai<=10^6
Solution
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設(shè)前綴異或和為 s[i]s[i]s[i] ,則題目相當(dāng)于求對于每個 iii 的:(s[i]xors[j])+s[j],j<i(s[i]\ xor\ s[j])+s[j]\ ,\ j<i(s[i]?xor?s[j])+s[j]?,?j<i
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我們枚舉 s[i]s[i]s[i] 的每個二進制位,發(fā)現(xiàn)如果為 111 則對答案無影響,
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如果為 000 則 s[j]s[j]s[j] 的這一位一定為 111 更優(yōu)(貪心思想)。
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為了知道 iii 前面有沒有一個 s[j]s[j]s[j] 能滿足條件,我們設(shè)一個 f[i]f[i]f[i] 表示滿足 iii 為 s[j]s[j]s[j] 子集的最小的 jjj 。
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從高位到低枚舉二進制位 kkk ,只要滿足 f[s∣2k]≤if[s|2^k]\leq if[s∣2k]≤i 則說明這位能選 111 ,并 s+=2ks+=2^ks+=2k 。
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這樣一直做下去就能求出答案了。
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對于 f[i]f[i]f[i] 的話我們可以開始時預(yù)處理出來:
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初值:f[s[i]]=min(f[s[i]],i)f[s[i]]=min(f[s[i]],i)f[s[i]]=min(f[s[i]],i)
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轉(zhuǎn)移的話不需要直接枚舉子集,
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我們從大到小枚舉 sss ,再枚舉狀態(tài) sss 中是 111 的位,將其變?yōu)?000 ,轉(zhuǎn)移即可。
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時間復(fù)雜度 O((n+106)?20)O((n+10^6)*20)O((n+106)?20) 。
Code
#include<cstdio> #include<cstring> #include<cctype> using namespace std; const int N=456800,inf=1e9; int a[N],f[1<<20],p[20]; inline int read() {int X=0,w=0; char ch=0;while(!isdigit(ch)) w|=ch=='-',ch=getchar();while(isdigit(ch)) X=(X<<3)+(X<<1)+(ch^48),ch=getchar();return w?-X:X; } void write(int x) {if(x>9) write(x/10);putchar(x%10+'0'); } inline int min(int x,int y) {return x<y?x:y; } int main() {freopen("ak.in","r",stdin);freopen("ak.out","w",stdout);int n=read();for(int i=1;i<=n;i++) a[i]=a[i-1]^read();memset(f,60,sizeof(f));for(int i=n;i;i--) f[a[i]]=i;for(int i=p[0]=1;i<20;i++) p[i]=p[i-1]<<1;for(int i=(1<<20)-1;i>=0;i--)if(f[i]<inf)for(int j=0;j<20;j++)if(i&p[j]) f[i^p[j]]=min(f[i^p[j]],f[i]);for(int i=1;i<=n;i++){int sum=a[i],num=0;for(int j=19;j>=0;j--)if(!(sum&p[j]) && f[num|p[j]]<=i) num|=p[j];int ans=num+(sum^num);write(ans),putchar('\n');}return 0; }總結(jié)
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