传送门

这题要是搞懂在干什么其实不难(虽然某个花了几个小时才搞明白的家伙似乎没资格这么说……)

假设所有人都没有听到老师的命令,我们从左到右考虑,对于当前的人,如果它没有观察者,那么肯定要让它听到老师的指令才行,如果它有观察者,那么它的观察者在之前就已经考虑过,肯定已经听到指令了,那么它也可以听到指令,不需要再听一遍

综上,需要听到指令的人就是没有观察者的人

于是把有观察者的看成\(0\),没有观察者的看成\(1\),那么一次询问\([l,r]\)就相当于询问\([1,l-1]\)和\([r+1,n]\)中\(1\)的总个数,一次修改就相当于把\([l,r]\)中区间覆盖为\(0\)

上面两个操作用线段树就可以了

//minamoto
#include<bits/stdc++.h>
#define R register
#define ls (p<<1)
#define rs (p<<1|1)
#define fp(i,a,b) for(R int i=a,I=b+1;i<I;++i)
#define fd(i,a,b) for(R int i=a,I=b-1;i>I;--i)
#define go(u) for(int i=head[u],v=e[i].v;i;i=e[i].nx,v=e[i].v)
using namespace std;
char buf[1<<21],*p1=buf,*p2=buf;
inline char getc(){return p1==p2&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,1<<21,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++;}
int read(){
R int res,f=1;R char ch;
while((ch=getc())>'9'||ch<'0')(ch=='-')&&(f=-1);
for(res=ch-'0';(ch=getc())>='0'&&ch<='9';res=res*10+ch-'0');
return res*f;
}
char sr[1<<21],z[20];int C=-1,Z=0;
inline void Ot(){fwrite(sr,1,C+1,stdout),C=-1;}
void print(R int x){
if(C>1<<20)Ot();if(x<0)sr[++C]='-',x=-x;
while(z[++Z]=x%10+48,x/=10);
while(sr[++C]=z[Z],--Z);sr[++C]='\n';
}
const int N=3e5+5;
int sum[N<<2],tag[N<<2],vis[N];
int n,q,x,y,op,l,r,res;
void pd(int p){
if(tag[p]){
sum[ls]=sum[rs]=0;
tag[ls]=tag[rs]=1;
tag[p]=0;
}
}
void build(int p,int l,int r){
if(l==r)return (void)(sum[p]=!vis[l]);
int mid=(l+r)>>1;
build(ls,l,mid),build(rs,mid+1,r);
sum[p]=sum[ls]+sum[rs];
}
void update(int p,int l,int r,int ql,int qr){
if(!sum[p])return;
if(ql<=l&&qr>=r)return (void)(sum[p]=0,tag[p]=1);
int mid=(l+r)>>1;pd(p);
if(ql<=mid)update(ls,l,mid,ql,qr);
if(qr>mid)update(rs,mid+1,r,ql,qr);
sum[p]=sum[ls]+sum[rs];
}
int query(int p,int l,int r,int ql,int qr){
if(!sum[p])return 0;if(ql<=l&&qr>=r)return sum[p];
int mid=(l+r)>>1,res=0;pd(p);
if(ql<=mid)res+=query(ls,l,mid,ql,qr);
if(qr>mid)res+=query(rs,mid+1,r,ql,qr);
return res;
}
int main(){
// freopen("testdata.in","r",stdin);
n=read(),q=read();
fp(i,1,n){
x=read();
while(x--)y=read(),vis[y]=1;
}build(1,1,n);
while(q--){
op=read(),l=read(),r=read();
if(op==1){
res=0;if(l>1)res+=query(1,1,n,1,l-1);
if(r<n)res+=query(1,1,n,r+1,n);
print(res);
}else x=read(),update(1,1,n,l,r);
}return Ot(),0;
}

P5166 xtq的口令的更多相关文章

  1. [洛谷P5166]xtq的口令

    题目大意:给出一张有向图,保证任何时候边都是从编号大的向编号小连.两个操作: $1\;l\;r:$表示若编号在区间$[l,r]$内的点被染色了,问至少还需要染多少个点才可以使得整张图被染色.一个点会被 ...

  2. 【QQ红包】手机发抢不到的口令红包

    这方法95%的人都抢不了 在QQ输入框输入一个表情,例如:阴险那个表情 将表情剪切到口令红包的口令里 这时候口令里的那个表情表情变成了符号 将符号删去一格,然后全选.复制 然后返回到QQ输入框粘贴 然 ...

  3. android基于口令加密快速搞懂(一)

    import java.util.Random; import javax.crypto.Cipher;import javax.crypto.SecretKey;import javax.crypt ...

  4. Oracle报错,ORA-28001: 口令已经失效[转]

    Oracle11G创建用户时缺省密码过期限制是180天(即6个月), 如果超过180天用户密码未做修改则该用户无法登录. Oracle公司是为了数据库的安全性默认在11G中引入了这个默认功能,但是这个 ...

  5. php集成动态口令认证

    这篇文章主要为大家详细介绍了php集成动态口令认证,动态口令采用一次一密.用过密码作废的方式来提高安全性能,感兴趣的小伙伴们可以参考一下 大多数系统目前均使用的静态密码进行身份认证登录,但由于静态密码 ...

  6. Oracle管理口令遗忘解决办法

    刚装Oracle11g后忘记了安装时设置的管理口令,可以通过如下方法重置指定用户名密码: 1.打开sql plus,在“请输入用户名”提示符后输入“/as sysdba”,链接数据库后通过“alter ...

  7. FTP弱口令猜解【python脚本】

    ftp弱口令猜解 python脚本: #! /usr/bin/env python # _*_ coding:utf-8 _*_ import ftplib,time username_list=[' ...

  8. Telnet弱口令猜解【Python脚本】

    telnet 弱口令猜解脚本 测试环境:window2003.centos7 #! /usr/bin/env python # _*_ coding:utf-8 _*_ import telnetli ...

  9. PHPMyAdmin弱口令猜解【Python脚本】

    PHPMyAdmin弱口令猜解 测试截图: 代码片段 #! /usr/bin/env python # _*_ coding:utf-8 _*_ import requests import time ...

随机推荐

  1. UFLDL教程(一)---稀疏自编码器

    神经网络模型 简单的神经网络 前向传播 代价函数 对于单个例子 .其代价函数为: 给定一个包括m个例子的数据集,我们能够定义总体代价函数为: 以上公式中的第一项  是一个均方差项. 第二项是一个规则化 ...

  2. zedboard中OLED源码

    #include <stdio.h> #include "platform.h" #include "xil_types.h" #include & ...

  3. SVN——库合并

    从下午開始做库的合并.刚開始一直将路径弄错.后来纠结至死的时候,finally  and finally,succeed~ 库合并是这样子的: 如今,我要把项目1这个库合并到部门1的项目1目录中,为了 ...

  4. 李洪强iOS开发之 - enum与typedef enum的用法

    李洪强iOS开发之 - enum与typedef enum的用法 01 - 定义枚举类型 上面我们就在ViewController.h定义了一个枚举类型,枚举类型的值默认是连续的自然数,例如例子中的T ...

  5. atitit.窗口静听esc退出本窗口java swing c# .net php

    atitit.窗口静听esc退出本窗口java swing c# .net php 1. 监听esc  按键 1 1.1. 监听一个组件 1 1.2. 监听加在form上 1 2. 关闭窗口 2 1. ...

  6. cocos2dx学习进度

    将cocos2dx实战上面的例子都自己过一遍,手动敲一边里面的代码,瓦片地图,地图滚动,碰撞,容器类,现在搞到了fileUtils相关的了,哦,官方叫做数据持久化,一不小心就6点了,时间过得太快了,看 ...

  7. poj 2228 Naptime(DP的后效性处理)

    \(Naptime\) \(solution:\) 这道题不做多讲,它和很多区间DP的套路一致,但是这一道题它不允许断环成链,会超时.但是我们发现如果这只奶牛跨夜休息那么它在不跨夜的二十四个小时里一定 ...

  8. CVE-2015-7547漏洞分析从原因到利用到补丁(非常适合小白)【转】

    本文转载自:http://blog.csdn.net/u012406115/article/details/72232535 一.         漏洞概述 CVE漏洞链接:http://www.cv ...

  9. POJ 2421 Constructing Roads (Kruskal算法+压缩路径并查集 )

    Constructing Roads Time Limit: 2000MS   Memory Limit: 65536K Total Submissions: 19884   Accepted: 83 ...

  10. POJ3281 Dining —— 最大流 + 拆点

    题目链接:https://vjudge.net/problem/POJ-3281 Dining Time Limit: 2000MS   Memory Limit: 65536K Total Subm ...