题解
考虑对于 $k$ 的答案如何计算,非常暴力的话就是找出合法的 $(i,j)$ ,它对答案的贡献就是 $2^{i-1} imes 2^{n-j}$ ,然后我们稍微想一下,如果 $i$ 有很多个 $j$ 都是合法的话,或者 $j$ 有很多个 $i$ 都是合法的话,那其实就是对 $2^{n-j}$ 做后缀和和对 $2^{i-1}$ 做前缀和
于是我们可以在求 $k$ 的答案的时候维护4个树状数组: $<k$ 的前缀和、后缀和, $>k$ 的前缀和、后缀和,然后考虑从 $k-1$ 到 $k$ 的时候要把 $k$ 的信息从 $>k$ 的树状数组和答案中删掉,然后再扔到 $<k$ 的树状数组中去更新答案即可
效率: $O(nlogn)$
代码
#include <cstdio> using namespace std; const int N=1e5+5,P=1e9+7; int n,a[N],w[N],p[N],s[4][N],S; void upd(int o,int x,int v){ for (;x<=n;x+=x&-x) (s[o][x]+=v)%=P; } int qry(int o,int x){ int v=0; for (;x;x-=x&-x) (v+=s[o][x])%=P; return v; } void Upd(int o,int x,int v){ for (;x;x-=x&-x) (s[o][x]+=v)%=P; } int Qry(int o,int x){ int v=0; for (;x<=n;x+=x&-x) (v+=s[o][x])%=P; return v; } int main(){ scanf("%d",&n);w[0]=1; for (int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&a[i]), w[i]=(w[i-1]<<1)%P,p[a[i]]=i; for (int i=1;i<=n;i++) upd(0,i,w[i-1]),Upd(1,i,w[n-i]); for (int x,i=1;i<=n;i++){ x=p[i]; upd(0,x,P-w[x-1]); Upd(1,x,P-w[n-x]); (S+=P-1ll*Qry(3,x)*w[x-1]%P)%=P; (S+=P-1ll*qry(2,x)*w[n-x]%P)%=P; printf("%d ",S); (S+=1ll*Qry(1,x)*w[x-1]%P)%=P; (S+=1ll*qry(0,x)*w[n-x]%P)%=P; upd(2,x,w[x-1]); Upd(3,x,w[n-x]); } return 0; }