传送门

题意:

n1i=0m1j=0max((i xor j)k,0) ∑ i = 0 n − 1 ∑ j = 0 m − 1 m a x ( ( i   x o r   j ) − k , 0 ) ,多组数据

T=5000n1018m1018k1018p109 , , , , T = 5000 , n ≤ 10 18 , m ≤ 10 18 , k ≤ 10 18 , p ≤ 10 9

Solution:

看到两个求和符号下意识想到莫反…

等等 为什么莫反会有异或操作???

最终发现是一道二进制下的数位dp:

f[i][0/1][0/1][0/1] f [ i ] [ 0 / 1 ] [ 0 / 1 ] [ 0 / 1 ] 表示从高到低第i位,是否到n的上界,是否到m的上界,当前异或结果是否到k的下界

对于每个状态记录合法方案数和所有合法i,j的异或和,最后把k的那些减去即可

代码:

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<cstring> 
#define pii pair<int,int> 
using namespace std;
long long n,m,nn,mm,k,kk;
int T,mod,maxlen;
pii f[70][2][2][2];
bool vis[70][2][2][2];
void add(int &x,int y)
{
    x+=y;
    if (x>=mod) x-=mod;
}
pii dp(int len,bool n1,bool m1,bool k1)
{
    if (len>maxlen) return make_pair(1,0);
    if (vis[len][n1][m1][k1]) return f[len][n1][m1][k1];
    vis[len][n1][m1][k1]=1;
    int np=(n>>maxlen-len)&1,mp=(m>>maxlen-len)&1,kp=(k>>maxlen-len)&1;
    for (int i=0;i<=(n1?np:1);i++)
        for (int j=0;j<=(m1?mp:1);j++)
        {

            if (k1&&(i^j)<kp) continue;
            pii nw=dp(len+1,n1&&(i==np),m1&&(j==mp),k1&&((i^j)==kp));
            add(f[len][n1][m1][k1].first,nw.first);
            add(f[len][n1][m1][k1].second,((1ll<<maxlen-len)*(i^j)%mod*nw.first+nw.second)%mod);
        }
    return f[len][n1][m1][k1];
}
int main()
{
    scanf("%d",&T);
    while (T--)
    {
        memset(vis,0,sizeof(vis));memset(f,0,sizeof(f));
        scanf("%lld%lld%lld%d",&n,&m,&k,&mod);
        n--,m--;
        int nw=0;
        nn=n,mm=m,kk=k;
        while (nn) nw++,nn/=2;maxlen=max(nw,maxlen);nw=0;
        while (mm) nw++,mm/=2;maxlen=max(nw,maxlen);nw=0;
        while (kk) nw++,kk/=2;maxlen=max(nw,maxlen);
        pii ans=dp(1,1,1,1);
        printf("%d\n",(1ll*ans.second-1ll*k%mod*ans.first%mod+mod)%mod);
    }

}