「codeforces - 1208F」Bits and Pieces
考虑把原问题写成一个在 \(\left(\log_2 \max v \right) \times n\) 的矩阵里选出三列,我们首先预处理出 \(j \cap q\)。具体,我们需要对于每一个权值 \(v\) 求出一个最大的下标 \(p\)(\(1 \leqslant p \leqslant n\))满足存在极大的 \(q < p\) 且 \(v \cap a_p \cap a_q = v\),即 \(v \subseteq \left(a_p \cap a_q\right)\),这个可以做一个二元组 dp,即设 \(f_v\) 为对于 \(v\) 而言的答案,注意到 \(p\) 和 \(q\) 的实际意义是「满足左右两边存在有一个位置做并操作后是 \(v\) 的超集的位置下标」的最大值和次大值,所以更新答案是容易的。
考虑如何转移。对于一个左闭右开区间 \([0, 2^n)\),我们分治求出 \([0, 2^{n-1})\) 和 \([2^{n-1}, 2^n)\) 的 dp,当然左边区间的 dp 值不会对右边区间产生影响,所以我们考虑右边区间对左边区间的影响。\(\forall i \in [l, m)\),我们需要从 \(i\) 的超集转移到 \(i\),因为在 dp 时我们实际上是把所有贡献放到一个点上,又注意到 \(i-l+m\) 和 \(i\) 的关系就是二进制意义下多了一个最高位的 \(1\),所以只需要从 \(i-l+m\) 转移到 \(i\) 即可(有点谜语,但就这样吧)。
然后就贪心取最高位,挨个取 max 就行了。
int n, a[1000100], qwq;
pii dp[3000100];
pii upd(const pii& x, const pii& y) {
if (x.first > y.first) {
return pii(x.first, max(y.first, x.second));
}
else {
return pii(y.first, max(x.first, y.second));
}
}
void sos_dp(int l, int r) {
if (r-l == 1) {
return;
}
int mid = (l+r)/2;
sos_dp(l, mid), sos_dp(mid, r);
for (int i=l; i<mid; ++i) {
dp[i] = upd(dp[i], dp[i-l+mid]);
}
}
signed main() {
ios::sync_with_stdio(0);
cin.tie(0);
cin >> n;
for (int i=1; i<=n; ++i) {
cin >> a[i];
dp[a[i]] = upd(dp[a[i]], pii(i, 0));
}
qwq = 1;
for (int up=*max_element(a+1, a+n+1); (1<<qwq) <= up;) {
qwq++;
}
sos_dp(0, 1<<qwq);
int ans = 0;
for (int i=1; i<=n; ++i) {
int offset = 0;
bool f = 0;
for (int j=qwq; j>=0; --j) {
if (~(a[i]>>j)&1 && dp[offset|(1<<j)].second > i) {
offset |= 1<<j, f = 1;
}
}
if (dp[offset].second > i) {
f = 1;
}
if (f) {
cmax(ans, a[i]|offset);
}
}
cout << ans << "\n";
}
