Description

Solution

首先注意到一个点不会走两次,只会有停下来等待的情况,把序列倍长

那么如果枚举一个起点\(i\),答案就是 \(min(max(T[j]+n-(j-i)-1)),j∈[i,2*n]\)

相当于从 \(i\) 出发,先走到 \(j\) 停下来,然后再走完剩下的,如果不合法则不会更优

最优情况一定是把等待时间尽量用在前面(把起点往前移)

设 \(a[i]=T[i]-i\)

原式变为: \(min(max(a[j]+i)+n-1),j∈[i,2*n]\)

维护 \(max(a[j]+i)\) 即可,可以用线段树维护,每一次修改向上合并维护这个东西

\(i,j\) 是有偏序关系的每一次要维护跨过 \(mid\) 的答案

向上合并需要一个 \(log\) 的递归查询

复杂度是 \(O(n*log^2)\)

#include<bits/stdc++.h>

#define ls (o<<1)

#define rs (o<<1|1)

using namespace std;

const int N=2e5+10;

int n,tr[N*4],mx[N*4],Q,P,T[N],a[N],ans=0;

inline int qry(int l,int r,int o,int x){

	if(l==r)return l+max(x,mx[o]);

	int mid=(l+r)>>1;

	if(mx[rs]>=x)return min(tr[o],qry(mid+1,r,rs,x));

	return min(qry(l,mid,ls,x),mid+1+x);

}

inline void upd(int l,int r,int o){

	int mid=(l+r)>>1;

	tr[o]=qry(l,mid,ls,mx[rs]);

	mx[o]=max(mx[ls],mx[rs]);

}

inline void build(int l,int r,int o){

	if(l==r){tr[o]=T[l];mx[o]=a[l];return ;}

	int mid=(l+r)>>1;

	build(l,mid,ls);build(mid+1,r,rs);

	upd(l,r,o);

}

inline void Modify(int l,int r,int o,int sa){

	if(l==r){tr[o]=T[l];mx[o]=a[l];return ;}

	int mid=(l+r)>>1;

	if(sa<=mid)Modify(l,mid,ls,sa);

	else Modify(mid+1,r,rs,sa);

	upd(l,r,o);

}

int main(){

  freopen("circle.in","r",stdin);

  freopen("circle.out","w",stdout);

  cin>>n>>Q>>P;

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

	  scanf("%d",&T[i]);T[i+n]=T[i];

	  a[i]=T[i]-i;a[i+n]=T[i+n]-i-n;

  }

  build(1,n*2,1);

  printf("%d\n",ans=tr[1]+n-1);

  int x,y;

  while(Q--){

	  scanf("%d%d",&x,&y);x^=ans*P;y^=ans*P;

	  T[x]=y;T[x+n]=y;a[x]=T[x]-x;a[x+n]=T[x+n]-x-n;

	  Modify(1,n*2,1,x);Modify(1,n*2,1,x+n);

	  printf("%d\n",ans=tr[1]+n-1);

  }

  return 0;

}