BZOJ 2821 分块+二分
题意:
N个数,M组询问,每次问[l,r]中有多少个数出现正偶数次。
思路:
把N个数分成sqrt(n)块,预处理d[i][j]表示第i块起点到第j块末尾的答案
枚举起点i,并维护一个数组记录每个数到目前为止出现的次数,从偶变奇、从奇变偶时相应增减答案。
把每个数在数列中出现的位置从小到大排序后放入到一个数组Arr中备用。
读入每个询问[l,r]。如果l和r在同一个块中暴力即可,否则设l所在块的末尾为l’,r所在块的起点为r’,[l’+1,r’-1]的答案已经预处理出。扫描l~l’, r’~r的所有数,统计每个数出现的次数cnt,第一次出现时把它加入队列。
对于队列中的每个数,在数组Arr中二分l’+1和r’-1,得到在[l’+1,r’-1]中出现的次数k。通过对k和当前队列中的数的cnt进行奇偶性讨论更新答案
(from lyd的题解…)
我们就可以vector +lower_bound()
搞定~
(也可以用可持久化线段树之类的东西…)
最后 祝他们幸福……
//By SiriusRen
#include <cmath>
#include <vector>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int N=100005;
int n,c,m,a[N],Block,block[N],f[1111][1111],vis[N],ans,l,r,stk[N],top;
vector<int>vec[N];
int main(){
scanf("%d%d%d",&n,&c,&m),Block=sqrt(n);
for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&a[i]),block[i]=(i-1)/Block+1,vec[a[i]].push_back(i);
for(int i=1;i<=block[n];i++){
memset(vis,0,sizeof(vis));int temp=0;
for(int j=lower_bound(block,block+1+n,i)-block;j<=n;j++){
vis[a[j]]++;
if(vis[a[j]]%2==0)temp++;
else if(vis[a[j]]!=1)temp--;
if(block[j]!=block[j+1])f[i][block[j]]=temp;
}
}
memset(vis,0,sizeof(vis));
for(int i=1;i<=m;i++){
scanf("%d%d",&l,&r);
l=(l+ans)%n+1,r=(r+ans)%n+1;
if(l>r)swap(l,r);ans=0;
int L=block[l]+1,R=block[r];
if(L<R){
int ll=lower_bound(block+1,block+1+n,L)-block-1;
int rr=lower_bound(block+1,block+1+n,R)-block;
R--;top=0;
for(int i=l;i<=ll;i++)vis[a[i]]++,stk[++top]=a[i];
for(int i=rr;i<=r;i++)vis[a[i]]++,stk[++top]=a[i];
ans=f[L][R];
for(int i=1;i<=top;i++)if(vis[stk[i]]){
int t=lower_bound(vec[stk[i]].begin(),vec[stk[i]].end(),rr)-
lower_bound(vec[stk[i]].begin(),vec[stk[i]].end(),ll+1);
if(!t){if(vis[stk[i]]%2==0)ans++;}
else if(t%2==0){if(vis[stk[i]]%2==1)ans--;}
else if(t%2==1&&vis[stk[i]]%2==1)ans++;
vis[stk[i]]=0;
}
}
else{
top=0;
for(int i=l;i<=r;i++)vis[a[i]]++;
for(int i=l;i<=r;i++)if(vis[a[i]]){
if(vis[a[i]]%2==0)ans++;
vis[a[i]]=0;
}
}
printf("%d\n",ans);
}
}