题意:
给出一个大小为n的序列a[n],求∑1≤i≤j≤n Ai⨁Ai+1⨁⋯⨁Aj的值
分析:
根据异或的性质我们很容易想到一个O(n*n)的做法,即进行一个异或前缀和。
for (int i = 1;i=< n;i ++)
for (int j = 1;j <= i;j ++) ans += sum[i] ^ sum[j-1];
可以看到我们每次固定a[i],每次计算a[i]^a[j-1]的值,但这样计算的效率并不高,我们考虑异或的性质,
实际上两个数异或操作就是将两个数的二进制进行比较,若1和0即为1,相同则为0,这启发我们可以进行一些操作
举个例子:
sum[1] 0 0 0 0 1 0 1
sum[2] 1 0 1 0 0 1 0
sum[3] 0 1 1 1 0 0 0
...
sum[i] 1 0 1 0 0 1 0
对于sum[i]的每一个二进制位,其余的所有sum在对应位置上的值与其相反的会产生一次贡献,比如上图中sum[i]的一位置
sum[1],sum[3]会产生一次贡献(省略号中的就不说了)。那我们进行推广,每个0位置会和所有的1位置产生贡献,那么我们
对于二进制的每一个位置,统计sum[i],i=1~n中对应位置1的个数,即为cnt,那么自然0的个数就会是(n-cnt),每个0都会
对所有的1产生贡献,那么所有的贡献就是cnt*(n-cnt)*1<<j。
那么这样考虑是否就是正确的呢?我们回头看一下O(n*n)的做法,是从j-1开始计算的,那么按照这样做实际上我们少考虑了
sum[i]本身自己的贡献值,也就是说对于每个二进制位我们还需要加上cnt的贡献,也就是(cnt*(n-cnt)+cnt)*1<<j.
代码如下:(有两个版本,大家仔细看差异,如果你理解了这题的做法,你会明白差异的原因)
#include<bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;
const int N=100005;
void read(int &x)
{
x=0;int f=1;char ch=getchar();
for(;!isdigit(ch);ch=getchar()) if(ch=='-') f=-f;
for(;isdigit(ch);ch=getchar()) x=x*10+ch-'0';x*=f;
}
int n,a[N],dis[N],ans,cnt;
signed main()
{
read(n);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
int x;
read(x);
dis[i]=dis[i-1]^x;
ans+=dis[i];
}
for(int i=1;i<=20;i++)
{
int cnt=0;
for(int j=1;j<=n;j++)
{
if(dis[j]&(1<<(i-1)))cnt++;
}
ans+=cnt*(n-cnt)*(1<<(i-1));
}
cout<<ans;
}
#include<bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;
const int N=100005,mod=998244353;
void read(int &x)
{
x=0;int f=1;char ch=getchar();
for(;!isdigit(ch);ch=getchar()) if(ch=='-') f=-f;
for(;isdigit(ch);ch=getchar()) x=x*10+ch-'0';x*=f;
}
int n,a[N],dis[N],ans,cnt;
signed main()
{
read(n);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
int x;
read(x);
dis[i]=dis[i-1]^x;
}
for(int i=1;i<=20;i++)
{
int cnt=0;
for(int j=1;j<=n;j++)
{
if(dis[j]&(1<<(i-1)))cnt++;
}
ans+=cnt*(n-cnt+1)*(1<<(i-1));
}
cout<<ans;
}
标签:cnt,ch,洛谷,int,sum,P3917,异或,getchar From: https://www.cnblogs.com/zbyQIN/p/16906897.html