给出n个数,给出m个询问,询问 区间[l,r] [u,v],在两个区间内分别取一个数,两个的和为k的对数数量。

$k<=2*N$,$n <= 30000$

发现可以容斥简化一个询问。一个询问的答案为 $[l,v]+(r,u)-[l,u)-(r,v]$,那么我们离线询问,将一个询问分成四个,分块暴力就行了。

然后就是注意细节,不要发生越界,访问错位置之类比较蠢的问题了。

/** @Date    : 2017-09-24 19:54:55

  * @FileName: HDU 5213 分块 容斥.cpp

  * @Platform: Windows

  * @Author  : Lweleth (SoungEarlf@gmail.com)

  * @Link    : https://github.com/

  * @Version : $Id$

  */

#include <bits/stdc++.h>

#define LL long long

#define PII pair<int ,int>

#define MP(x, y) make_pair((x),(y))

#define fi first

#define se second

#define PB(x) push_back((x))

#define MMG(x) memset((x), -1,sizeof(x))

#define MMF(x) memset((x),0,sizeof(x))

#define MMI(x) memset((x), INF, sizeof(x))

using namespace std;

const int INF = 0x3f3f3f3f;

const int N = 1e5 + 20;

const double eps = 1e-8;

int a[30010];

int blc[30010];

struct yuu

{

	int l, r, idx, f;

	yuu() {}

	inline yuu(int _l, int _r, int i, int _f): l(_l), r(_r), idx(i), f(_f) {}

} b[120010];//明明是RE 报的TLE 有毒啊?

LL ans[30010];

LL vis[30010];

inline int cmp(yuu a, yuu b)

{

	if(blc[a.l] != blc[b.l])

		return a.l < b.l;

	return a.r < b.r;

}

int main()

{

	int n, k;

	while(~scanf("%d%d", &n, &k))

	{

		int sqr = sqrt(n * 1.0);

		for(int i = 1; i <= n; i++)

			scanf("%d", a + i), blc[i] = (i - 1) / sqr + 1;

		int m;

		scanf("%d", &m);

		for(int i = 0; i < m; i++)

		{

			int l, r, u, v;

			scanf("%d%d%d%d", &l, &r, &u, &v);

			b[i * 4] = yuu(l, v, i, 1);

			b[i * 4 + 1] = yuu(r + 1, u - 1, i, 1);

			b[i * 4 + 2] = yuu(l, u - 1, i, -1);

			b[i * 4 + 3] = yuu(r + 1, v, i, -1);

		}

		sort(b, b + m * 4, cmp);

		MMF(ans);

		MMF(vis);

		LL t = 0;

		int l = 1, r = 0;

		for(int i = 0; i < m * 4; i++)

		{

			while(r < b[i].r)

			{

				r++;

				vis[a[r]]++;

				if(k - a[r] > 0 && k - a[r] <= n)//小于n

					t += vis[k - a[r]];

			}

			while(l > b[i].l)

			{

				l--;

				vis[a[l]]++;

				if(k - a[l] > 0 && k - a[l] <= n)

					t += vis[k - a[l]];

			}

			while(r > b[i].r)

			{

				if(k - a[r] > 0 && k - a[r] <= n)

					t -= vis[k - a[r]];

				vis[a[r]]--;

				r--;

			}

			while(l < b[i].l)

			{

				if(k - a[l] > 0 && k - a[l] <= n)

					t -= vis[k - a[l]];

				vis[a[l]]--;

				l++;

			}

			ans[b[i].idx] += t * b[i].f;

			//cout << t << b[i].l << b[i].r << endl;

		}

		for(int i = 0; i < m; i++)

			printf("%lld\n", ans[i]);

	}

	return 0;

}

//

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