题目描述
在加里敦中学的小明最近爱上了数学竞赛,很多数学竞赛的题目都是与序列的连续和相关的。所以对于一个序列,求出它们所有的连续和来说,小明觉得十分的简单。但今天小明遇到了一个序列和的难题,这个题目不仅要求你快速的求出所有的连续和,还要快速的求出这些连续和的异或值。小明很快的就求出了所有的连续和,但是小明想考考你,在不告诉连续和的情况下,让你快速的求出序列所有的连续和的异或值。
输入格式
第一行输入一个\(n\),表示这序列的数字个数。
第二行输入\(n\)个数字\(a_1,a_2,a_3\)...\(a_n\),代表这个序列。
\(0≤a_1,a_2,\)...\(,a_n,0≤a_1+a_2+\)...\(+a_n≤10^6\)。
输出格式,
输出这个序列所有的连续和的异或值。
数据范围
对于\(20\%\)的数据,\(1≤n≤1000\)
对于\(100\%\)的数据,\(1≤n≤10^5\)
直接暴力\(O(n^2)\),可以获得\(20\)分
考虑按位枚举,题目保证了\(0≤a_1+a_2+\)...\(+a_n≤10^6\)
那么显然,我们最多只需要枚举\(20\)位
对于枚举的每一位,我们希望快速地算出有多少和在这一位上有贡献\(1\)
显然,一个和我们可以通过前缀和的预处理,\(\sum_{i=l}^r=sum[r]-sum[l-1]\)
当我们知道了当前\(x\),\(sum[x]\)的第\(i\)位为\(1\)的时候,我们要知道以这一位为结束区间有多少贡献为\(1\)的
显然只有两种情况,当\(sum[y](y<x)\)的第\(i\)位也是\(1\)的时候,\(y\)的后面几位必须比\(x\)大才可以使得\(x\)的前面退位,使得区间\(\sum_{i=y-1}^x\)产生贡献
当\(sum[y](y<x)\)的第\(i\)位也是\(0\)的时候,\(y\)的后面几位必须比\(x\)小才可以保住\(x\)的贡献
而满足这样的两个条件,我们可以用树状数组来简单地维护一下
\(x\)的第\(i\)位为\(0\)的时候,一样的分析一下就好了
还有一个细节就是,计算贡献的时候,可能答案会超过int,那就让他自然溢出好了,就是最后计算的时候注意取模的正负即可
#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
#include<string>
#include<climits>
#include<vector>
#include<cmath>
#include<map>
#define LL long long
using namespace std;
inline char nc(){
static char buf[100000],*p1=buf,*p2=buf;
if (p1==p2) { p2=(p1=buf)+fread(buf,1,100000,stdin); if (p1==p2) return EOF; }
return *p1++;
}
inline void read(int &x){
char c=nc();int b=1;
for (;!(c>='0' && c<='9');c=nc()) if (c=='-') b=-1;
for (x=0;c>='0' && c<='9';x=x*10+c-'0',c=nc()); x*=b;
}
inline void read(LL &x){
char c=nc();LL b=1;
for (;!(c>='0' && c<='9');c=nc()) if (c=='-') b=-1;
for (x=0;c>='0' && c<='9';x=x*10+c-'0',c=nc()); x*=b;
}
inline int read(char *s)
{
char c=nc();int len=0;
for(;!((c>='A' && c<='Z')||(c>='a' && c<='z'));c=nc()) if (c==EOF) return 0;
for(;((c>='A' && c<='Z')||(c>='a' && c<='z'));s[len++]=c,c=nc());
s[len++]='\0';
return len;
}
inline void read(char &x){
for (x=nc();!(x=='?' || x=='+' || x=='-');x=nc());
}
int wt,ss[19];
inline void print(int x){
if (x<0) x=-x,putchar('-');
if (!x) putchar(48); else {
for (wt=0;x;ss[++wt]=x%10,x/=10);
for (;wt;putchar(ss[wt]+48),wt--);}
}
inline void print(LL x){
if (x<0) x=-x,putchar('-');
if (!x) putchar(48); else {for (wt=0;x;ss[++wt]=x%10,x/=10);for (;wt;putchar(ss[wt]+48),wt--);}
}
int n,a[100010],p2[100],c0[2000010],c1[2000010],ans[100];
const int M=20;
void change0(int x,int y)
{
x++;
while (x<=p2[M]) c0[x]+=y,x+=x&(-x);
}
void change1(int x,int y)
{
x++;
while (x<=p2[M]) c1[x]+=y,x+=x&(-x);
}
int query0(int x)
{
x++;
int res=0;
while (x>0) res+=c0[x],x-=x&(-x);
return res;
}
int query1(int x)
{
x++;
int res=0;
while (x>0) res+=c1[x],x-=x&(-x);
return res;
}
int main()
{
read(n);
for (int i=1;i<=n;i++)
read(a[i]);
p2[0]=1;
for (int i=1;i<=M;i++) p2[i]=2*p2[i-1];
memset(ans,0,sizeof(ans));
for (int i=1;i<=M;i++)
{
int s=0;
for (int j=1;j<=n;j++)
{
s+=a[j];
if ((s&p2[i-1])!=0) ans[i]++;
if ((s&p2[i-1])==0)
{
ans[i]+=query0(p2[i-1]-1)-query0(s%p2[i-1]);
ans[i]+=query1(s%p2[i-1]);
}
else
{
ans[i]+=query0(s%p2[i-1]);
ans[i]+=query1(p2[i-1]-1)-query1(s%p2[i-1]);
}
if ((s&p2[i-1])==0) change0(s%p2[i-1],1);else change1(s%p2[i-1],1);
}
s=0;
for (int j=1;j<=n;j++)
{
s+=a[j];
if ((s&p2[i-1])==0) change0(s%p2[i-1],-1);else change1(s%p2[i-1],-1);
}
}
int res=0,s=1;
for (int i=1;i<=M;i++)
res+=s*abs(ans[i]%2),s*=2;
print(res),puts("");
return 0;
}