[GXOI/GZOI2019]与或和
作者:互联网
[GXOI/GZOI2019]与或和
很显然在2进制每一位做出的贡献是可以分别计算的,那么我们考虑单独计算这31位
与运算和或运算的计算过程显然是一模一样的,与运算就是找右多少个全都是1的矩阵
而或运算就是所有的矩阵减去全部都是0的矩阵,所以操作起来是一模一样的
我们看如何实现,首先,我们预处理出\(S_{i,j}\)表示\(i,j\)这个点的正上方有多少个1
那么我们处理一排的时候,很多点都是没有用的
例如在处理2的时候A部分是没有用的,在处理4的时候B部分也是没用的,那么我们可以建立一个单调递增的栈
来计算那些没用但是被计算了的区间,也就是在弹栈的时候让统计的答案减去\((stk_{top}-stk_{top-1})(S_{i,stk[top]}-S_{i,j})\)就好了
复杂度\(O(n^2log(max(a_{i,j})))\)
#include<bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;
inline int read()
{
int x=0,f=1;char ch=getchar();
while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
while(ch>='0'&&ch<='9'){x=(x<<1)+(x<<3)+(ch^48);ch=getchar();}
return x*f;
}
const int mod=1e9+7;
int bo[1001][1001],bit[40];
int a[1001][1001],s[1001][1001],n;
int stk[1001],top,ans1,ans2;
signed main()
{
n=read();bit[0]=1;for(int i=1;i<=30;i++)bit[i]=bit[i-1]*2;
for(int i=1;i<=n;i++)for(int j=1;j<=n;j++)a[i][j]=read();
for(int k=0;k<=30;k++)
{
for(int i=1;i<=n;i++) for(int j=1;j<=n;j++)
if(a[i][j]&bit[k]) bo[i][j]=1; else bo[i][j]=0;
for(int i=1;i<=n;i++) for(int j=1;j<=n;j++)
s[i][j]=bo[i][j]*s[i-1][j]+bo[i][j];
for(int i=1;i<=n;i++)
{
top=0;int ans=0;
for(int j=1;j<=n;j++)
{
ans+=s[i][j];
while(top&&s[i][stk[top]]>=s[i][j])
{ans-=(stk[top]-stk[top-1])*(s[i][stk[top]]-s[i][j]); top--;}
ans1+=ans*bit[k];stk[++top]=j;
}ans1%=mod;
}
}
printf("%lld ",ans1);
for(int k=0;k<=30;k++)
{
for(int i=1;i<=n;i++) for(int j=1;j<=n;j++)
if(a[i][j]&bit[k]) bo[i][j]=0; else bo[i][j]=1;
for(int i=1;i<=n;i++) for(int j=1;j<=n;j++)
s[i][j]=bo[i][j]*s[i-1][j]+bo[i][j];
for(int i=1;i<=n;i++)
{
top=0;int ans=0;
for(int j=1;j<=n;j++)
{
ans+=s[i][j];
while(top&&s[i][stk[top]]>=s[i][j])
{ans-=(stk[top]-stk[top-1])*(s[i][stk[top]]-s[i][j]); top--;}
ans2+=(i*j-ans)*bit[k];stk[++top]=j;
}ans2%=mod;
}
}
printf("%lld\n",ans2);
}
标签:ch,运算,int,top,stk,GZOI2019,GXOI,ans 来源: https://www.cnblogs.com/JYFHYX/p/15497079.html