BZOJ2728

这道题非常的神,第一步是看出NAND的性质:可以使用他来构造与非或这三种逻辑运算,这就很舒服。然后考虑两个数或的话,本质上是分成三个部分的(a&b,a-(a&b),b-(a&b)),所以我们可以尝试构造线性基,最后的答案只跟线性基里的元素或起来有关。所以说我们尝试枚举每一位,然后将所有数且起来,就得到这一位线性基的元素了,然后大概就可以像数位dp那样瞎算就完了

#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cstring>

const int N = 1005;

int n, k, tt;
long long l, r, a[N], use, S, ba[N], used;

long long Solve (long long x) {
    if (x < 0) return -1;
    long long ret = 0, ans = 0;
    for (int i = 1; i <= tt; ++i) if (ret + ba[i] <= x) {
        ret += ba[i];
        ans += 1ll << tt - i;
    }
    return ans;
}

int main () {
    scanf("%d%d%lld%lld", &n, &k, &l, &r);
    for (int i = 0; i < n; ++i) scanf("%lld", &a[i]);
    for (int i = k - 1, j; ~i; --i) if (!(used >> i & 1)) {
        for (j = 0, S = (1ll << i + 1) - 1; j < n; ++j) S &= (a[j] >> i & 1) ? a[j] : ~a[j];
        used |= (ba[++tt] = S);
    }
    printf("%lld\n", Solve(r) - Solve(l - 1));
    return 0;
}
电子时钟设计是一个基于单片机的综合性电子项目,涵盖硬件设计、软件设计、模块代码编写以及运行展示等多个环节。以下是该项目的详细分析与知识点总结: 电子时钟设计是一项课程设计任务,目标是开发一个功能完善的电子时钟系统。该系统以单片机为核心控制器,具备时间显示、设置和控制等功能,旨在满足用户的日常使用需求。 硬件设计的核心是系统方案原理图,它明确了系统的整体架构以及各组件之间的连接关系。外设设计方面,键盘输入模块和数码管显示模块是关键部分。键盘输入模块的工作原理包括键盘扫描、按键识别以及状态机控制等环节;数码管显示模块的工作原理则涉及数码管的驱动、显示控制和状态机控制等内容。 软件设计的核心是项目软件系统总架构图,它详细介绍了系统的软件框架,涵盖单片机编程、键盘输入模块流程图与代码、数码管显示模块流程图与代码等方面。顺序图则展示了软件的运行流程,包括系统初始化、键盘输入处理、显示控制和状态机控制等环节。 模块代码是系统各模块功能的具体实现。例如,键盘输入模块的代码实现了键盘扫描、按键识别和状态机控制等功能;数码管显示模块的代码实现了数码管驱动、显示控制和状态机控制等功能。 运行展示是项目的最终成果呈现环节,展示了电子时钟的实际运行效果,包括时间的准确显示、便捷的设置操作以及稳定的控制功能等。 单片机原理:掌握单片机的架构、指令系统和编程方法。 Proteus仿真:熟悉Proteus仿真原理、仿真环境及仿真操作。 C语言编程:理解C语言的语法、数据类型、控制结构、函数和数组等基础知识。 电子时钟设计:了解电子时钟的工作原理、设计方法和实现技术。 硬件设计:掌握硬件设计的基本原理、方法和工具。 软件设计:熟悉软件设计的基本原理、方法和工具。 模块代码实现:掌握模块代码的设计、编程和调试技巧。 电子时钟设计项目融合了硬件与软件设计,通过模块代码实现功能,并通过运行展示呈现最终效果。掌握
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