BZOJ_3261_最大异或和_可持久化trie
Description
给定一个非负整数序列{a},初始长度为N。
有M个操作,有以下两种操作类型:
1、Ax:添加操作,表示在序列末尾添加一个数x,序列的长度N+1。
2、Qlrx:询问操作,你需要找到一个位置p,满足l<=p<=r,使得:
a[p] xor a[p+1] xor ... xor a[N] xor x 最大,输出最大是多少。
Input
第一行包含两个整数 N ,M,含义如问题描述所示。
第二行包含 N个非负整数,表示初始的序列 A 。
接下来 M行,每行描述一个操作,格式如题面所述。
Output
假设询问操作有 T个,则输出应该有 T行,每行一个整数表示询问的答案。
Sample Input
5 5
2 6 4 3 6
A 1
Q 3 5 4
A 4
Q 5 7 0
Q 3 6 6
对于测试点 1-2,N,M<=5 。
对于测试点 3-7,N,M<=80000 。
对于测试点 8-10,N,M<=300000 。
其中测试点 1, 3, 5, 7, 9保证没有修改操作。
0<=a[i]<=10^7。
2 6 4 3 6
A 1
Q 3 5 4
A 4
Q 5 7 0
Q 3 6 6
对于测试点 1-2,N,M<=5 。
对于测试点 3-7,N,M<=80000 。
对于测试点 8-10,N,M<=300000 。
其中测试点 1, 3, 5, 7, 9保证没有修改操作。
0<=a[i]<=10^7。
Sample Output
4
5
6
5
6
分析:
对所有前缀异或建立trie树,记录trie树结点size,答案在trie(r-1)-trie(l-2)中找
感觉可持久化数据结构基本都是一个思想
代码:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <algorithm>
using namespace std;
#define N 600050
int n,m,s[N],a[N],ch[N*30][2],tot;
int root[N],siz[N*30];
char opt[10];
inline void rd(int &x){
int f=1;x=0;char s=getchar();
while(s<'0'||s>'9'){if(s=='-')f=-1;s=getchar();}
while(s>='0'&&s<='9'){x=x*10+s-'0';s=getchar();}
x*=f;
}
void insert(int x,int &y,int v)
{
y=++tot;
int i,p=x,q=y;
siz[y]=siz[x]+1;
for(i=29;i;i--)
{
int k=((v>>(i-1))&1);
ch[q][!k]=ch[p][!k];
ch[q][k]=++tot;
p=ch[p][k];
q=ch[q][k];
siz[q]=siz[p]+1;
}
}
int query(int l,int r,int v)
{
int i,p=root[l],q=root[r],ans=0;
for(i=29;i;i--)
{
int k=((v>>(i-1))&1);
if(siz[ch[q][!k]]-siz[ch[p][!k]]>0) ans|=(1<<i-1),p=ch[p][!k],q=ch[q][!k];
else p=ch[p][k],q=ch[q][k];
}
return ans;
}
int main(){
rd(n),rd(m);
int i,l,r,x,tmp=0,ans=0;
for(i=1;i<=n;i++)
{
rd(a[i]);
s[i]=s[i-1]^a[i];
insert(root[i-1],root[i],s[i]);
}
for(i=1;i<=m;i++)
{
scanf("%s",opt);
if(opt[0]=='Q')
{
tmp=ans=0;
rd(l),rd(r),rd(x);
if(l==r)
{
printf("%d
",s[n]^s[l-1]^x);continue;
}
if(l==1) l=2,tmp=x^s[n];
ans=max(query(l-2,r-1,x^s[n]),tmp);
printf("%d
",ans);
}
else
{
rd(x);
a[++n]=x;
s[n]=s[n-1]^x;
insert(root[n-1],root[n],s[n]);
}
}
}