题意:
1:将的值改为
。
2:令,求t能被多少个不同的素数整除。
题解:
本题有两种解法,带修莫队和线段树,带修莫队的话需要开个O3提提速,不然会T一个点。
1.带修莫队
题目不是5e4的范围吗,带修莫队会卡时间?
因为莫队移动的操作时间复杂度为O(1),但是这个移动的时间复杂度却不是O(1),应该是一个10左右的常数的大小,再加上vector本身就有点慢,所以会有点卡时间。
带修莫队的话,其实就可以当场是一个比较模板的题目了,只不过一个位置上的数字变成了好几个而已。
代码:
#pragma GCC optimize(3)
//#pragma GCC optimize(3,"Ofast","inline")
#include<bits/stdc++.h>
#define endl '\n'
using namespace std;
const int maxn=1e5+10;
bool vis[maxn];
int prime[maxn], tot;
void get_prime(int n) {
vis[1] = true;
for(int i = 2; i <= n; ++ i) {
if (!vis[i]) prime[++tot] = i;
for(int j = 1; prime[j] <= n/i; ++ j) {
vis[prime[j] * i] = true;
if (i % prime[j] == 0) break;
}
}
}
vector<int> pri[maxn];
struct node{
int l,r,id,t;
}q[maxn];
pair<int,vector<int> > c[maxn];
int be[maxn];
int cntq,cntc,sz;
int cnt[maxn];
struct rule{
bool operator ()(const node & x,const node & y)const{
if(be[x.l]!=be[y.l])return x.l<y.l;
if(be[x.r]!=be[y.r])return x.r<y.r;
return x.t<y.t;
}
};
int sum;
int l=0,r,t;
void add(int x){
for(auto i:pri[x]){
if(++cnt[i]==1) sum++;
}
}
void sub(int x){
for(auto i:pri[x]){
if(--cnt[i]==0) sum--;
}
}
void upt(int x){
if(c[x].first>=l&&c[x].first<=r){
for(auto i:pri[c[x].first]){
if(--cnt[i]==0) sum--;
}
for(auto i:c[x].second){
if(++cnt[i]==1) sum++;
}
}
swap(pri[c[x].first],c[x].second);
}
int ans[maxn];
int main(){
get_prime(100000);
int n,m;
ios::sync_with_stdio(false);
cin.tie(0);
cout.tie(0);
cin>>n>>m;
sz=pow(n,2.0/3.0);
for(int i=1;i<=n;i++){
int x;
cin>>x;
be[i]=i/sz+1;
for(int k=1;k<=tot;k++){
if(x==1) break;
if(vis[x]==false){
pri[i].push_back(x);
break;
}
bool flag=false;
while(x%prime[k]==0){
x/=prime[k];
flag=true;
}
if(flag){
pri[i].push_back(prime[k]);
}
}
}
for(int i=1;i<=m;i++){
int opt,x,y;
cin>>opt>>x>>y;
if(opt==1){
c[++cntc].first=x;
//c[cntc].second=y;
for(int k=1;k<=tot;k++){
if(y==1) break;
if(vis[y]==false){
c[cntc].second.push_back(y);
break;
}
bool flag=false;
while(y%prime[k]==0){
y/=prime[k];
flag=true;
}
if(flag){
c[cntc].second.push_back(prime[k]);
}
}
}
else{
q[++cntq].l=x;
q[cntq].r=y;
q[cntq].t=cntc;
q[cntq].id=cntq;
}
}
sort(q+1,q+cntq+1,rule());
for(int i=1;i<=cntq;i++){
while(r<q[i].r) add(++r);
while(l>q[i].l) add(--l);
while(r>q[i].r) sub(r--);
while(l<q[i].l) sub(l++);
while(t<q[i].t) upt(++t);
while(t>q[i].t) upt(t--);
ans[q[i].id]=sum;
}
for(int i=1;i<=cntq;i++) cout<<ans[i]<<endl;
}
2.线段树
线段树上每个点维护一个bitset即可。
最原始的线段树是求得和,这里的话把求和改成求或即可。
注意要压缩一下bitset的使用空间,1e5大约有1e4个素数,我们不能开1e5的bitset,我们只需要开1e4的bitset即可,把1e4的素数按照大小安排在每个位置,类似于离散化。
#pragma GCC optimize(2)
#include<bits/stdc++.h>
#define endl '\n'
//#define ll long long
using namespace std;
const int maxn=1e5+10;
bitset<10000> s[maxn*2];
bool vis[maxn];
int prime[maxn], tot;
void get_prime(int n) {
vis[1] = true;
for(int i = 2; i <= n; ++ i) {
if (!vis[i]) prime[++tot] = i;
for(int j = 1; prime[j] <= n/i; ++ j) {
vis[prime[j] * i] = true;
if (i % prime[j] == 0) break;
}
}
}
vector<int> pri[maxn];
int mp[maxn];
void build(int node,int start,int ends){
if(start==ends){
for(auto i:pri[start]){
s[node][mp[i]]=1;
//cout<<" debug "<<mp[i]<<endl;
}
return ;
}
int mid=(start+ends)/2;
build(node*2,start,mid);
build(node*2+1,mid+1,ends);
s[node]=s[node*2+1]|s[node*2];
}
void update(int node,int start,int ends,int pos){
if(start==pos&&ends==pos){
s[node].reset();
for(auto i:pri[start]){
s[node][mp[i]]=1;
}
return ;
}
int mid=(start+ends)/2;
if(pos<=mid) update(node*2,start,mid,pos);
else update(node*2+1,mid+1,ends,pos);
s[node]=s[node*2+1]|s[node*2];
}
bitset<10000> query(int node,int start,int ends,int l,int r){
if(l<=start&&ends<=r){
return s[node];
}
int mid=(start+ends)/2;
bitset<10000> res;
if(l<=mid) res|=query(node*2,start,mid,l,r);
if(mid<r) res|=query(node*2+1,mid+1,ends,l,r);
return res;
}
int main(){
get_prime(100000);
int n,m;
cin>>n>>m;
for(int i=1;i<=tot;i++){
mp[prime[i]]=i;
}
for(int i=1;i<=n;i++){
int x;
cin>>x;
for(int k=1;k<=tot;k++){
if(x==1) break;
if(vis[x]==false){
pri[i].push_back(x);
break;
}
bool flag=false;
while(x%prime[k]==0){
x/=prime[k];
flag=true;
}
if(flag){
pri[i].push_back(prime[k]);
}
}
}
build(1,1,n);
for(int i=0;i<m;i++){
int opt,x,y;
cin>>opt>>x>>y;
if(opt==1){
pri[x].clear();
for(int k=1;k<=tot;k++){
if(y==1) break;
if(vis[y]==false){
pri[x].push_back(y);
break;
}
bool flag=false;
while(y%prime[k]==0){
y/=prime[k];
flag=true;
}
if(flag){
pri[x].push_back(prime[k]);
}
}
update(1,1,n,x);
}
else{
bitset<10000> ans=query(1,1,n,x,y);
int cnt=ans.count();
cout<<cnt<<endl;
}
}
}
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