第一个性质是在告诉我们这是个DAG。
所以暴力的做法就是设(f[i])表示(i)结尾的最大答案,去枚举能够到达(i)的(j),转移即可,转移顺序可以按半径从大到小。
注意到那个转移式显然是不可优化的,也就是我们只能暴力枚举(j),事实上对于每个(i)可能的(j)只有(O(log))个。
证明:
首先对于(forall d(x,y),d(x,y)<=2log~r)
结合“(d(x,y)=3,则x能直接引爆y的性质)”,发现每两次连续引爆半径会缩小一半。
再考虑对于一个点(i),对于一个确切的(x),它左边的(d(j,i)=x)的(j)是唯一的,这个可以假设有两个,发现那两个一定冲突。
所以能引爆(i)的(j)不超过(4log~r)个,那么接下来只要快速找出这些(j)就好了。
一种方法是用扫描线+set暴力维护,时间复杂度(O(n*log~n*log~r)),可能会TLE。
题解法:对每个点(i),找到左边右边的(d(j,i)=2)的两个(j),这个可以通过做两遍单调栈+二分得到。
然后每次dfs去找到所以能引爆(i)的(j),时间复杂度:(O(n~log~r))
Code:
#include<bits/stdc++.h>
#define fo(i, x, y) for(int i = x, _b = y; i <= _b; i ++)
#define ff(i, x, y) for(int i = x, _b = y; i < _b; i ++)
#define fd(i, x, y) for(int i = x, _b = y; i >= _b; i --)
#define ll long long
#define pp printf
#define hh pp("
")
using namespace std;
const int mo = 998244353;
const int N = 3e5 + 5;
int n;
ll a[N], b[N], c[N];
int d[N];
int cmp(int x, int y) {
return a[x] < a[y];
}
ll w[N];
int z[N], z0;
int fa[N][2];
int cmp2(int x, int y) {
return b[x] > b[y];
}
int t, bz[N];
ll f[N];
void dg(int x) {
if(!x || bz[x] == t) return;
bz[x] = t;
if(x != t) f[t] = max(f[t], f[x] + ((c[t] ^ c[x]) + c[t] * c[x]) % mo);
dg(fa[x][0]); dg(fa[x][1]);
}
int main() {
scanf("%d", &n);
fo(i, 1, n) scanf("%lld", &a[i]);
fo(i, 1, n) scanf("%lld", &b[i]);
fo(i, 1, n) scanf("%lld", &c[i]);
fo(i, 1, n) d[i] = i;
sort(d + 1, d + n + 1, cmp);
fo(i, 1, n) w[i] = a[i] + b[i];
fo(i, 1, n) {
int x = d[i];
int as = 0;
for(int l = 1, r = z0; l <= r; ) {
int m = l + r >> 1;
if(w[z[m]] >= a[x]) as = m, l = m + 1; else r = m - 1;
}
fa[x][0] = z[as];
while(z0 > 0 && w[z[z0]] <= w[x]) z0 --;
z[++ z0] = x;
}
fo(i, 1, n) w[i] = a[i] - b[i];
z0 = 0;
fd(i, n, 1) {
int x = d[i];
int as = 0;
for(int l = 1, r = z0; l <= r; ) {
int m = l + r >> 1;
if(w[z[m]] <= a[x]) as = m, l = m + 1; else r = m - 1;
}
fa[x][1] = z[as];
while(z0 > 0 && w[z[z0]] >= w[x]) z0 --;
z[++ z0] = x;
}
sort(d + 1, d + n + 1, cmp2);
fo(i, 1, n) {
t = d[i], dg(t);
}
fo(i, 1, n) pp("%lld
", f[i]);
}