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前面部分和lzz的题解是一样的。
首先将输入点(x,y)变为(-y,x)然后,只需找一个向量与(-y,x)的点积最大,即找一个向量在(-y,x)上的投影最长。此时所有的点都是在x轴上方的,容易发现答案一定是在凸包上的,再继续观察,如果有一个点在凸包而不在上凸包上,那么它的右上角及左上角一定有一个点,因此这个点一定不是最优的,所以答案一定在上凸包上,且可以在上凸包上二分。
对于subtask5,使用线段树,每个节点存储这个区间的凸包,合并凸包的话可以将两个凸包上的点归并后线性做凸包。
从subtask5使用线段树维护静态凸包继续讨论线段树的做法,注意到所有操作只有在尾部加点删点,每次操作又要做到log^2n,显然不能每次操作后重构一路上的节点,那如果对于线段树上的节点[l,r]当n(序列长度)=r时就重做这个凸包呢?如果重复1,2操作这样就不行了。因此重点要考虑在什么时候重构一个节点的凸包。重构凸包的复杂度是O(len)的,所以可以当n>=r+len时重构这个凸包,这样下次再需要O(len)次撤回才能影响到这个凸包,因此这样重做凸包的次数是均摊O(1)的。查询时如果一个点的凸包没有做出来就要接着查询它的左右儿子,由于每一层只有最后一个点的凸包还没被做出,靠左的区间顶多再找一层,最右边的区间满了但是凸包没做出来,因此还要一直向右找O(logn)个节点(左边的已经做出来了)直到叶子,因此查询的总复杂度为O(log^2n)。
注意一下凸包上不能有三点共线,不然二分时可能会抛弃最优解。
#include#include #include #include #include #include #include //#define P puts("lala") #define cp cerr<<"lala"< #define pl puts("lala") #define se second #define fi first #define ln putchar('\n') #define mkp make_pair #define pb push_back using namespace std; typedef pair<int,int> pii; inline void read(int &re) { char ch=getchar();int g=1; while(ch<'0'||ch>'9') {if(ch=='-') g=-1;ch=getchar();} re=0; while(ch<='9'&&ch>='0') re=(re<<1)+(re<<3)+ch-48,ch=getchar(); re*=g; } typedef long long ll; inline void read(ll &re) { char ch=getchar();ll g=1; while(ch<'0'||ch>'9') {if(ch=='-') g=-1;ch=getchar();} re=0; while(ch<='9'&&ch>='0') re=(re<<1)+(re<<3)+ch-48,ch=getchar(); re*=g; } const int N=300050; const int mod=998244353; struct point { int x,y; point(int x=0,int y=0) : x(x),y(y) { } }; inline bool operator < (point a,point b) {return a.x b.y);} inline bool operator == (point a,point b) {return a.x==b.x&&a.y==b.y;} point operator + (point a,point b) {return point(a.x+b.x,a.y+b.y);} point operator - (point a,point b) {return point(a.x-b.x,a.y-b.y);} inline ll cross(point a,point b) {return (ll)a.x*b.y-(ll)a.y*b.x;} inline ll dot(point a,point b) {return (ll)a.x*b.x+(ll)a.y*b.y;} int n=0; int tot=0; vector s[N<<2]; vector c; point p[N],poly[N]; vector merge(vector &a,vector &b) { c.clear(); int num=0,i=0,j=0,siza=a.size(),sizb=b.size(); while(i sizb) { if(a[i]; else p[num++]=b[j],j++; } while(i ; while(j ; int k=0; //>= !!! no three dot on a line for(i=0;i i) { while(k>1&&cross(p[i]-poly[k-2],poly[k-1]-poly[k-2])>=0) k--; poly[k++]=p[i]; } int m=k; for(i=num-2;i>=0;--i) { while(k>m&&cross(p[i]-poly[k-2],poly[k-1]-poly[k-2])>=0) k--; poly[k++]=p[i]; } for(i=k-1;i>=m;--i) c.pb(poly[i]); if(m-1>0) c.pb(poly[m-1]); return c; } ll query(int wh,point P) { int l=0,r=s[wh].size()-1; if(s[wh].size()==1) return dot(s[wh][0],P); if(l==r) return max(dot(s[wh][0],P),dot(s[wh][1],P)); while(l<r) { int mid=l+r>>1; if(dot(s[wh][mid],P) 1],P)) l=mid+1; else r=mid; } return dot(s[wh][l],P); } point a[N]; int T,top=0; void build(int o,int l,int r) { if(l==r) {s[o].pb(a[l]);return ;} int mid=l+r>>1; build(o<<1,l,mid); build(o<<1|1,mid+1,r); s[o]=merge(s[o<<1],s[o<<1|1]); } void update(int o,int l,int r,int x,point P) { if(l==r) {s[o].clear(); s[o].pb(P); return ;} int mid=l+r>>1; if(x<=mid) update(o<<1,l,mid,x,P); else update(o<<1|1,mid+1,r,x,P); if(top==r&&l!=1) { o--; s[o]=merge(s[o<<1],s[o<<1|1]); } } void del(int o,int l,int r,int x) { if(l==r) {s[o].clear(); return ;} int mid=l+r>>1; if(x<=mid) del(o<<1,l,mid,x); else del(o<<1|1,mid+1,r,x); if(top<=r) s[o].clear(); } ll qry(int o,int l,int r,int x,int y,point P) { if(x<=l&&r<=y&&s[o].size()) return query(o,P); int mid=l+r>>1; ll maxn=-9e18; if(x<=mid) maxn=qry(o<<1,l,mid,x,y,P); if(y>mid) maxn=max(maxn,qry(o<<1|1,mid+1,r,x,y,P)); return maxn; } void wj() { #ifndef ONLINE_JUDGE freopen("congroo.in","r",stdin); freopen("congroo.out","w",stdout); #endif } int main() { wj();int i,j,opt,tp; a[0]=point(0,0); read(tp); while(1) { read(T); if(!T) break; while((1< ; tot=1<<tot; for(i=1;i<=(tot<<1);++i) s[i].clear(); int ans=0; top=0; for(int cas=1;cas<=T;++cas) { read(opt); if(opt==1) { int x,y;read(x);read(y); top++; a[top]=point(x,y); update(1,1,tot,top,a[top]); } else if(opt==2) { a[top]=point(0,0); del(1,1,tot,top); top--; } else { int l,r,x,y;read(l);read(r);read(x);read(y); ll maxn=qry(1,1,tot,l,r,point(-y,x)); //printf("%lld\n",maxn); ans^=(int)((maxn%mod+mod)%mod); } } printf("%d\n",ans); } return 0; }