(mathcal{Solution})
其实根号分治就可以,这个人傻乎乎地写的树状数组。
(sum_{i,j,k}) 为模 (i) 为 (j) 的答案前缀和的树状数组。
可以有两种方法来处理询问和修改:
-
树状数组。
-
暴力一个一个跳。
因为有的 (x) 很大的时候暴力跳的次数很少,复杂度是对的,所以要设置一个分界线,在分界线下的用树状数组,在分界线上的暴力。
设这个分界线为 (M),对于树状数组修改一次的复杂度为 (mathcal{O}(Mlog n )),暴力依次跳的复杂度为 (mathcal{O}(frac{n}{M})),总复杂度就是 (mathcal{O}(nMlog n +frac{n^2}{M})) 这样子。其实是可以卡满的,但是在不超过空间限制的前提下调一下 (M) 即可,跑CF的 main test 还是很快的。
(mathcal{Code})
其实二维数组记录就可以,没有必要树状数组,仅提供一个思路,代码参考。
#include<iostream>
#include<cstdio>
#define re register
#define ll long long
inline int read() {
re int r = 0; re bool w = 0; re char ch = getchar();
while(ch < '0' || ch > '9') w = ch == '-' ? 1 : w, ch = getchar();
while(ch >= '0' && ch <= '9') r = (r << 3) + (r << 1) + (ch ^ 48), ch = getchar();
return w ? ~r + 1 : r;
}
inline int lowbit(int x) { return x & (-x); }
inline int Max(int x, int y) { return x > y ? x : y; }
inline int Min(int x, int y) { return x < y ? x : y; }
const int M = 10;
const int N = 500010;
ll sum[M + 1][M + 1][N];
int n, optt[N], xx[N], yy[N], a[N];
//sum[i][j][k] 模i为j的前k个的前缀和的tree
void modify(int i, int j, int k, int val) {
while(k <= n) {
sum[i][j][k] += val;
k += lowbit(k);
}
}
ll query(int i, int j, int k) {
re ll sumq = 0;
while(k) {
sumq += sum[i][j][k];
k -= lowbit(k);
}
return sumq;
}
int main() {
int q = read();
for(int i = 1; i <= q; ++i) optt[i] = read(), xx[i] = read(), yy[i] = read(), n = Max(n, xx[i]);
re int opt, x, y;
for(int Q = 1; Q <= q; ++Q) {
opt = optt[Q], x = xx[Q], y = yy[Q];
if(opt == 1) {
a[x] += y;
for(int i = 1; i <= M; ++i) {
modify(i, x % i, x / i + (x % i > 0), y);
}
}
else {
re ll sumq = 0;
if(x >= M + 1) {
for(int i = y; i <= n; i += x) sumq += a[i];
}
else {
sumq = query(x, y, n);
}
printf("%lld
", sumq);
}
}
return 0;
}