树状数组----数组计算机

本文介绍了一种名为数组计算机的神奇机器,它可以高效处理数组的修改与查询操作。文章详细解释了如何使用树状数组来实现这些操作,包括更新特定元素值及查询指定区间内的元素总和。

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数组计算机
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Problem Description

bLue 有一个神器的机器,这个机器可以读入一个数组,并按照用户要求快速地进行数组的处理和计算,它支持如下两种操作:
操作 1:把数组中第 p 个元素的值增加 v。
操作 2:计算数组中 [l, r] 区间内所有数的和。
这个机器就是这么的神奇,但是 bLue 的计算机坏掉了,你能帮他修一下吗?
Input

输入数据有多组(数据组数不超过 20),到 EOF 结束。
对于每组数据:
第 1 行输入一个整数 n (1 <= n <= 10^5),表示数组中元素的个数。
第 2 行输入 n 个用空格隔开的整数 ai (1 <= ai <= 10^10),表示初始输入到计算机中的数组。
第 3 行输入一个整数 q (1 <= q <= 50000),表示用户的操作次数。
接下来 q 行,每行输入先输入 1 个整数,表示操作类型,根据不同的操作类型:
如果类型为 1,则紧接着输入 2 个用空格隔开的整数 p (1 <= p <= n) 和 v (1 <= v <= 10^10),表示要把数组中第 p 个数的值增加 v。
如果类型为 2,则紧接着输入 2 个用空格隔开的整数 l, r (1 <= l <= r <= n),表示要计算区间 [l, r] 内所有数的和(数组下标从 1 开始)。
Output

对于每组数据中的每次类型为 2 的操作,输出 1 行,包含一个整数,表示计算出的和。
Example Input

5
1 2 3 4 5
5
2 1 2
2 1 5
1 4 10
2 4 5
2 1 5
Example Output

3
15
19
25
Hint

Author

「2017年寒假集训分组测试赛2」bLue

Think:
树状数组用于更改元素的值以及查询任意两个元素之间所有元素的和。
与二分法有着密不可分的关系。
维护和查询复杂度都分别为O(lgn).
推荐一篇讲解树状数组的博客

#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#define MAX 4000000
long long int a[MAX];
int n;
int lowbit(int v)//将v变成二进制,然后求出最后的零的个数
{
    return v&(-v);//位运算
}
void updata(int m, long long int c)//更新某个位置的值
{
    while(m<=n)//还要变动之后的值
    {
        a[m] += c;
        m += lowbit(m);
    }
}
long long int getsum(int n)//求和
{
    long long int s = 0;
    while(n>0)
    {
        s += a[n];
        n -= lowbit(n);
    }
    return s;
}
int main()
{
    int x, y;
    long long int z, v;
    while(~scanf("%d", &n))
    {
        memset(a, 0, sizeof(a));//初始化
        for(int i=1;i<=n;i++)
            {
                scanf("%lld", &v);
                updata(i, v);//边输入,边更新
            }
        int m;
        scanf("%d", &m);
        while(m--)
        {
            scanf("%d", &x);
            if(x==1)
            {
                scanf("%d %lld", &y, &z);
                updata(y, z);
            }
            else
            {
                scanf("%d %d", &y, &z);
                printf("%lld\n", getsum(z)-getsum(y-1));//区间是[l,r-1];
            }
        }
    }
    return 0;
}
内容概要:本文档详细介绍了Analog Devices公司生产的AD8436真均方根-直流(RMS-to-DC)转换器的技术细节及其应用场景。AD8436由三个独立模块构成:轨到轨FET输入放大器、高动态范围均方根计算内核和精密轨到轨输出放大器。该器件不仅体积小巧、功耗低,而且具有广泛的输入电压范围和快速响应特性。文档涵盖了AD8436的工作原理、配置选项、外部组件选择(如电容)、增益调节、单电源供电、电流互感器配置、接地故障检测、三相电源监测等方面的内容。此外,还特别强调了PCB设计注意事项和误差源分析,旨在帮助工程师更好地理解和应用这款高性能的RMS-DC转换器。 适合人群:从事模拟电路设计的专业工程师和技术人员,尤其是那些需要精确测量交流电信号均方根值的应用开发者。 使用场景及目标:①用于工业自动化、医疗设备、电力监控等领域,实现对交流电压或电流的精准测量;②适用于手持式数字万用表及其他便携式仪器仪表,提供高效的单电源解决方案;③在电流互感器配置中,用于检测微小的电流变化,保障电气安全;④应用于三相电力系统监控,优化建立时间和转换精度。 其他说明:为了确保最佳性能,文档推荐使用高质量的电容器件,并给出了详细的PCB布局指导。同时提醒用户关注电介质吸收和泄漏电流等因素对测量准确性的影响。
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