1005: 琐碎的区间
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题目描述
给出一个长度为 n 的整数序列 A[1..n],有三种操作:
1 l r x : 把[l, r]区间的每个数都加上 x
2 l r : 把[l, r] 区间每个 A[i]变为sqrt(a[i])的整数部分
3 l r : 求[l, r] 区间所有数的和
其中 l 和 r 和 x 都代表一个整数
输入
第一行一个 T,表示数据组数。
对于每组数据
Line1:两个数 n m,表示整数序列长度和操作数
Line2:n 个数,表示 A[1..n]
Line3…Line3+m-1:每行一个询问,对于第三种询问,请输出答案。
对于每一种询问,先给出操作的编号,再给出相应的操作,编号与题目描述对应。
数据约定:
1<=T<=5
n,m <= 100000
1<= A[i], x<=100000
输出
对于第三种询问,输出答案。每个答案占一行。
样例输入
1 5 5 1 2 3 4 5 1 3 5 2 2 1 4 3 2 4 2 3 5 3 1 5
样例输出
5 6分析: 考虑到区间内数不断开根会导致区间内数越来越接近; 那么可以线段树维护区间最大值及最小值,一旦区间最大值=区间最小值,那么可以打上延迟标记; 另外可能存在区间开根前与开根后最大值与最小值始终差1,也可以打延迟优化一下; 并且延迟开根标记可以写成差的形式,那么就只用一个标记即可;代码:
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <climits>
#include <cstring>
#include <string>
#include <set>
#include <bitset>
#include <map>
#include <queue>
#include <stack>
#include <vector>
#include <cassert>
#include <ctime>
#define rep(i,m,n) for(i=m;i<=n;i++)
#define mod 1000000009
#define inf 0x3f3f3f3f
#define vi vector<int>
#define pb push_back
#define mp make_pair
#define fi first
#define se second
#define ll long long
#define pi acos(-1.0)
#define pii pair<int,int>
#define sys system("pause")
const int maxn=1e5+10;
const int N=2e5+10;
using namespace std;
#define ls rt<<1
#define rs rt<<1|1
ll gcd(ll p,ll q){return q==0?p:gcd(q,p%q);}
ll qpow(ll p,ll q){ll f=1;while(q){if(q&1)f=f*p%mod;p=p*p%mod;q>>=1;}return f;}
int n,m,k,t,a[maxn];
ll tag[maxn<<2],ma[maxn<<2],mi[maxn<<2],sum[maxn<<2];
const int BufferSize=1<<16;
char buffer[BufferSize],*head,*tail;
inline char Getchar() {
if(head==tail) {
int l=fread(buffer,1,BufferSize,stdin);
tail=(head=buffer)+l;
}
return *head++;
}
inline int read() {
int x=0,f=1;char c=Getchar();
for(;!isdigit(c);c=Getchar()) if(c==‘-‘) f=-1;
for(;isdigit(c);c=Getchar()) x=x*10+c-‘0‘;
return x*f;
}
void pup(int l,int r,int rt)
{
int mid=l+r>>1;
sum[rt]=sum[ls]+sum[rs];
ma[rt]=max(ma[ls],ma[rs]);
mi[rt]=min(mi[ls],mi[rs]);
tag[rt]=0;
}
void pdw(int l,int r,int rt)
{
int mid=l+r>>1;
sum[ls]+=tag[rt]*(mid-l+1);
ma[ls]+=tag[rt];
mi[ls]+=tag[rt];
tag[ls]+=tag[rt];
sum[rs]+=tag[rt]*(r-mid);
ma[rs]+=tag[rt];
mi[rs]+=tag[rt];
tag[rs]+=tag[rt];
tag[rt]=0;
}
void build(int l,int r,int rt)
{
if(l==r)
{
tag[rt]=0;
ma[rt]=mi[rt]=sum[rt]=a[l];
return;
}
int mid=l+r>>1;
build(l,mid,ls);
build(mid+1,r,rs);
pup(l,r,rt);
}
void upd(int L,int R,ll v,int l,int r,int rt)
{
if(L<=l&&r<=R)
{
sum[rt]+=v*(r-l+1);
ma[rt]+=v;
mi[rt]+=v;
tag[rt]+=v;
return;
}
int mid=l+r>>1;
if(tag[rt])pdw(l,r,rt);
if(L<=mid)upd(L,R,v,l,mid,ls);
if(R>mid)upd(L,R,v,mid+1,r,rs);
pup(l,r,rt);
}
void qsqrt(int L,int R,int l,int r,int rt)
{
if(L<=l&&r<=R)
{
if(ma[rt]==mi[rt])
{
tag[rt]-=ma[rt];
ma[rt]=sqrt(ma[rt]);
tag[rt]+=ma[rt];
mi[rt]=ma[rt];
sum[rt]=(r-l+1)*ma[rt];
return;
}
else if(ma[rt]==mi[rt]+1)
{
if((ll)sqrt(ma[rt])==(ll)sqrt(mi[rt])+1)
{
tag[rt]-=ma[rt];
sum[rt]-=(r-l+1)*(ma[rt]-(ll)sqrt(ma[rt]));
ma[rt]=sqrt(ma[rt]);
tag[rt]+=ma[rt];
mi[rt]=ma[rt]-1;
return;
}
}
}
int mid=l+r>>1;
if(tag[rt])pdw(l,r,rt);
if(L<=mid)qsqrt(L,R,l,mid,ls);
if(R>mid)qsqrt(L,R,mid+1,r,rs);
pup(l,r,rt);
}
ll gao(int L,int R,int l,int r,int rt)
{
if(L<=l&&r<=R)return sum[rt];
int mid=l+r>>1;
if(tag[rt])pdw(l,r,rt);
ll ret=0;
if(L<=mid)ret+=gao(L,R,l,mid,ls);
if(R>mid)ret+=gao(L,R,mid+1,r,rs);
return ret;
}
int main()
{
int i,j;
t=read();
while(t--)
{
n=read();m=read();
rep(i,1,n)a[i]=read();
build(1,n,1);
while(m--)
{
int b,c,d,e;
b=read(),c=read(),d=read();
if(b==1)
{
e=read();
upd(c,d,e,1,n,1);
}
else if(b==2)
{
qsqrt(c,d,1,n,1);
}
else printf("%lld\n",gao(c,d,1,n,1));
}
}
return 0;
}
时间: 2024-10-11 13:25:54