loj #6515. 「雅礼集训 2018 Day10」贪玩蓝月

最新推荐文章于 2020-11-26 18:02:44 发布
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原文链接:http://www.cnblogs.com/olinr/p/10630119.html
本文介绍了一种使用双栈实现的动态规划算法,用于解决特定类型的问题。通过维护两个栈,分别从前和后插入元素,并结合动态规划进行更新,确保了算法的高效运行。在删除操作中,采取特殊的数据转移策略来保持复杂度可控。针对查询操作,通过巧妙地利用DP数组和区间最大值来快速获取答案。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

5c9ff5fa1a0fd.png

\(\color{#0066ff}{输入样例}\)

0
11 10
QU 0 0
QU 1 9
IG 14 7
IF 3 5
QU 0 9
IG 1 8
DF
QU 0 4
IF 1 2
DG
QU 2 9

\(\color{#0066ff}{输出样例}\)

0
-1
12
8
9

\(\color{#0066ff}{数据范围与提示}\)

5c9ff652327e6.png

5c9ff63ad2807.png

\(\color{#0066ff}{题解}\)

维护两个栈,一个是前面插入,一个是后面插入,每次插入的时候跑一遍背包
删除的时候,如果一个栈空了,那么把另一个栈的一半弄过来(保证复杂度),暴力处理一下DP
对于询问,对于每一个\(x\in[1,mod]\),我们可以找到一个区间使得\([(L+x)\%mod,(R+x)\%mod]就是给的询问的[l,r]\)
我们只需要一个栈的DP数组的x位置的值和另一个数组一段区间的最大值,用这个更新答案就行
#include<bits/stdc++.h>
#define LL long long
LL in() {
    char ch; LL x = 0, f = 1;
    while(!isdigit(ch = getchar()))(ch == '-') && (f = -f);
    for(x = ch ^ 48; isdigit(ch = getchar()); x = (x << 1) + (x << 3) + (ch ^ 48));
    return x * f;
}
template<typename T> T chkmax(T &a, const T &b) { return a < b? a = b : b; }
template<typename T> T chkmin(T &a, const T &b) { return a < b? a : a = b; }
const int maxn = 5e4 + 10;
const int maxm = 505;
LL st[maxn][20], f[2][maxn][maxm];
int top[2], mod, lg[maxn], inf;
std::pair<LL, LL> t[2][maxn];
char opt[22];
void predoit() {
    memset(f, 0xcf, sizeof f);
    inf = -f[0][0][0];
    f[0][0][0] = f[1][0][0] = 0;
    lg[0] = -1;
    for(int i = 1; i < maxn; i++) lg[i] = lg[i >> 1] + 1;
}
void ins(bool k, int now, std::pair<LL, LL> mp) {
    t[k][now] = mp;
    for(int i = 0; i < mod; i++) f[k][now][i] = f[k][now - 1][i];
    for(int i = 0; i < mod; i++) chkmax(f[k][now][(i + mp.first) % mod], f[k][now - 1][i] + mp.second);
}
void del(bool k) {
    if(top[k]) return (void)(top[k]--);
    int mid = (top[k ^ 1] + 1) >> 1;
    for(int i = 1; i <= mid; i++) t[k][mid - i + 1] = t[k ^ 1][i], t[k ^ 1][i] = t[k ^ 1][i + mid];
    top[k] = mid - 1, top[k ^ 1] = top[k ^ 1] & 1? mid - 1 : mid;
    for(int i = 1; i <= top[k]; i++) ins(k, i, t[k][i]);
    for(int i = 1; i <= top[k ^ 1]; i++) ins(k ^ 1, i, t[k ^ 1][i]);
}
LL getans(int l, int r) {
    int len = lg[r - l + 1];
    return std::max(st[l][len], st[r - (1 << len) + 1][len]);
}

LL query(int l, int r) {
    LL ans = -inf;
    for(int i = 0; i < mod; i++) st[i][0] = f[0][top[0]][i];
    for(int j = 1; j <= lg[mod]; j++)
        for(int i = 0; i + (1 << j) <= mod; i++)
            st[i][j] = std::max(st[i][j - 1], st[i + (1 << (j - 1))][j - 1]);
    for(int i = 0; i < mod; i++) {
        if(f[1][top[1]][i] < 0) continue;
        int L = l - i, R = r - i;
        (L += mod) %= mod, (R += mod) %= mod;
        if(L <= R) chkmax(ans, f[1][top[1]][i] + getans(L, R));
        else chkmax(ans, f[1][top[1]][i] + std::max(getans(L, mod - 1), getans(0, R)));
    }
    return ans < 0? -1 : ans;
};

int main() {
    in(); int T = in(); LL x, y; mod = in();
    predoit();
    while(T --> 0) {
        scanf("%s", opt);
        if(opt[0] == 'I') x = in(), y = in(), ins(opt[1] == 'G', ++top[opt[1] == 'G'], std::make_pair(x % mod, y));
        if(opt[0] == 'D') del(opt[1] == 'G');
        if(opt[0] == 'Q') x = in(), y = in(), printf("%lld\n", query(x, y));
    }
    return 0;
}

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LOJ#6040.雅礼集训 2017 Day5」矩阵
DZYO的博客
06-01 1080
传送门 题解: 我们考虑一组A∗B≡C(mod2)A∗B≡C(mod2)A*B \equiv C \pmod{2}的一组合法解中A,CA,CA,C的关系。 首先CCC的列向量一定在AAA的列向量所组成的线性空间里(根据矩阵乘法的过程)。 具体,我们设AAA的秩为xxx,那么合法BBB的个数就有(2n−x)n(2n−x)n(2^{n-x})^n 个(因为每一列对应一个异或方程组,自由变量都有...
LOJ #6496.雅礼集训 2018 Day1」仙人掌(分治FFT,仙人掌DP)
Freopen的博客
05-22 462
题目 没什么好说的。 考虑树,分治FFT即可。 上环,环上每个除了父亲的点求出方案数后枚举与父亲相连的两条边的方向后O(len)dpO(len)dpO(len)dp求方案数即可。 AC Code\mathcal AC \ CodeAC Code #include<bits/stdc++.h> #define maxn 300005 #define mod 998244353 using namespace std; char cb[1<<16],*cs=cb,*
LibreOJ 6515.雅礼集训 2018 Day10贪玩蓝月【背包+栈+ST表+复杂度计算】
XSamsara的博客 AFO
02-23 466
6515.雅礼集训 2018 Day10贪玩蓝月 【题目描述】 传送门 【题解】 在线的做法,LOJ上有题解,就是开两个栈,记录前面插入和后面插入,用背包算出答案。 询问可以用ST表合并两个栈。 删除直接O(1)就可以了,但是如果其中一个栈删完了,那么我们将另一个栈取出一半放到左边重新背包计算,因为每次取出一半,所以复杂度是log级别的。 【代码如下】 #include&lt;cstdio&...
雅礼集训 2018 Day10贪玩蓝月
04-02 283
题目链接 题意分析 我们考虑维护两个栈 分别支持左边的插入删除以及右边的插入删除 然后对于两两个栈的我们需要用背包求出最优答案 注意 删除时如果不够的话 我们需要从另一个栈中取出一半加入另一个栈中 注意保持顺序 CODE: #include<iostream> #include<cstdio> #include<cstring> #include&lt...
[LOJ]#6515.雅礼集训 2018 Day10贪玩蓝月
TYB的博客
03-05 870
Solution 离线做法很简单,就是线段树分治,不过复杂度是qmodlog⁡qmod\logqmodlog。 考虑在线做法,在线段树分治中,我们并没有利用到删除以及加入都只会在两端进行这个性质,我们考虑用两个栈分别维护两端,每次加入一个数就暴力做背包,删除就删除栈顶。当某一个栈被删空了之后,就把现有的数均等分成两份,扔进两个栈中暴力重构。 询问的话,一开始也想过分成两段维护,但一直没有办法快速合...
[LOJ6515]「雅礼集训 2018 Day10贪玩蓝月
时光真疯狂, 我一路执迷于匆忙.
03-03 907
Description 要求维护一个双端队列,支持: 在队尾/队头添加一个体积为w,价值为v的物品 删除队尾/队头的物品 询问从所有物品中选出若干个,满足体积和对Mod取模后在[l,r]内的价值的最大值 Q&lt;=50000,Mod&lt;=500 Solution 考虑维护两个栈,每次在栈顶添加就直接背包 如果一个栈删空了就从另一个栈中取一半暴力重构 这个东西可以看做是线性的 询问就是一个区间...
LOJ #6041.雅礼集训 2017 Day7」事情的相似度(SAM,LCT)
Freopen的博客
04-29 314
题目 建后缀自动机,答案变为求[l,r][l,r][l,r]中两个后缀的lcalcalca最大深度。 从[1...r]access[1...r]access[1...r]access,维护每个splaysplaysplay的最晚被访问时间,那么如果在rrr的accessaccessaccess到了一个最晚被访问时间为xxx的点yyy,那么[1...x,r][1...x,r][1...x,r]的答案...
LOJ#6374. 「SDWC2018 Day1」网格 【容斥套容斥】
执子之手,与子偕老
01-30 1955
LOJ#6374. 「SDWC2018 Day1」网格 这是一道计数好题,不难,但是需要对二项式反演的理论非常熟悉 包含三层容斥,关于3个限制:不能在原地,x,y的步数限制,非法向量 处理方法都是枚举至少超出限制 所有容斥都是二项式反演:从至少k转移给恰好0,应该乘C(k,0) * (-1)^k,相当于没有乘组合数 注意容斥的时候每一步之间是要组合和排列的 一定要把题目限制看清楚: 如果这...
LibreOJ #6039.雅礼集训 2017 Day5」珠宝 dp+决策单调性+分治
beginend
06-22 996
题意 有nnn件物品,每件物品有一个价格cicic_i和价值viviv_i,现在对于所有的1≤i≤k1≤i≤k1\le i\le k,求出用iii元最多可以得到多大价值的物品。 n≤1000000,k≤50000,1≤ci≤300,1≤vi≤109n≤1000000,k≤50000,1≤ci≤300,1≤vi≤109n\le1000000,k\le50000,1\le c_i\le300,1\...
[LOJ6515] 「雅礼集训 2018 Day10贪玩蓝月(线段树分治)
lunch__的博客
02-12 670
题意 维护一个双端队列,支持两端插入物品和删除物品,询问队列中体积取模在[l,r][l,r][l,r]中的物品选择方案中的最大价值。(m≤5×104,mod≤500)m\le5\times10^4,\text{mod}\le500)m≤5×104,mod≤500) 动态增删不好做那就线段树分治离线下来,读入询问的时候把每个物品出现时间和结束时间都插入线段树中,对于背包只要维护好当前有多少个物品...
loj#6515. 贪玩蓝月(线段树分治+01背包)
苟为蒟蒻又何妨
01-13 538
传送门 题意简述:有一个初始为空的双端队列,每次可以在队首和队尾插入或弹出一个二元组(wi,vi)(w_i,v_i)(wi​,vi​),支持询问从当前队列中选取若干个元素是的他们的和对 MODMODMOD 取模后余数在[l,r][l,r][l,r]中,使得这些装备的战斗力之和最大。 思路:直接看询问貌似可以用010101背包。 然后由于这个双端队列只能在队首和队尾弹入弹出,那么考虑按时间线段树分...
雅礼集训 2018 Day10】【栈】【背包dp】【均摊分析】贪玩蓝月
weixin_44111457的博客
10-20 270
【描述】 现在我们有若干种事件和询问,如下所示: IF w v:在前端加入一件特征值为 w 战斗力为 v 的装备 IG w v:在后端加入一件特征值为 w 战斗力为 v 的装备 DF:删除最前端的装备 DG:删除最后端的装备 QU l r:在当前的装备中选取若干装备,他们的和对 p 取模后在 [l,r] 中,使得这些装备的战斗力之和最大 【思路】 如果只有一边插入删除,那么我们可以用一个栈来维护这...
[LOJ6515]贪玩蓝月
七代目鸽影
11-26 398
学不赢一个妹儿……好男儿当自强啊!我怎么可以这样!
【线段树分治 01背包】loj#6515.雅礼集训 2018 Day10贪玩蓝月
weixin_30790841的博客
02-17 175
考试时候怎么就是没想到线段树分治呢? 题目描述 《贪玩蓝月》是目前最火爆的网页游戏。在游戏中每个角色都有若干装备,每件装备有一个特征值 $w$ 和一个战斗力 $v$ 。在每种特定的情况下,你都要选出特征值的和对 $\rm MOD$取模后在一段范围内的装备,而角色死亡时自己的装备会爆掉。每个角色的物品槽可以看成一个双端队列,得到的装备会被放在两端,自己的装备爆掉也会在两端被爆。 现...
[LOJ6507]「雅礼集训 2018 Day7」A
时光真疯狂, 我一路执迷于匆忙.
11-03 1291
Description 给出一个长度为n的序列a,要求资瓷 区间或,区间与和求区间最小值 n&lt;=5e5,ai&lt;2^31 Solution 让我们先来考虑一个暴力: 如果一次操作对某个区间的影响是一样的(即最小值还是那个数),那么我们直接打标记退出;若一次操作对某个区间无影响就直接退出 只需要维护区间or和区间and 然后你就会发现你过了_ (:з」∠) _ 这是为什么呢? 让我们来分析...
LOJ6515贪玩蓝月
weixin_30378623的博客
10-24 255
题目大意   有一个双端队列,每个元素是一个物品,每个物品有体积和价值两个属性。   有 \(n\) 个操作,分为 \(5\) 种:前后端插入删除,还有询问:选出一些物品,满足这些物品的体积之和模 \(p\) 在 \([l,r]\) 之间,问你价值和最大是多少。   \(n\leq 50000,p\leq 500\) 题解 离线做法   处理出每个物品加入队列的时间和删除的时间,插入到线段树里面分...
LOJ#6504.雅礼集训 2018 Day5」Convex(回滚莫队)
weixin_34266504的博客
04-10 194
题面 传送门 题解 因为并不强制在线,我们可以考虑莫队 然而莫队的时候有个问题,删除很简单,除去它和前驱后继的贡献即可。但是插入的话却要找到前驱后继再插入,非常麻烦 那么我们把它变成只删除的回滚莫队就好了 不知道回滚莫队的可以看看这里 //minamoto #include<bits/stdc++.h> #define R register #define ll long long #...
[LOJ6510]「雅礼集训 2018 Day8」A
时光真疯狂, 我一路执迷于匆忙.
03-03 898
Description 求最小树形图 n&lt;=500,m&lt;=n^2 Solution 老年选手开始写模板题 最小树形图定义:一个有向图,存在某个点为根,能到所有点并且边权最小的生成树 最小树形图的朱刘算法: 选择一个点r做根,O(VE)的时间求出以r为根的最小树形图 1’,对于每个非根节点,找到最小的入边in[x] 2’,将只保留in[x]的有向环(肯定是简单环)缩起来 3’,建立新图,...
loj6279
最新发布
06-21
<think>我们正在查询与LOJ6279相关的编程题目或解决方案。LOJ(LibreOJ)是一个在线的评测系统,主要收录算法竞赛题目。根据题号6279,我们需要确定该题目的具体内容。由于我无法直接访问网络,我将基于已知信息进行推理。在算法竞赛中,LOJ的题目编号通常与特定的题目对应。题号6279可能对应一个特定的问题。根据常见的题目类型,我们可以推测它可能涉及数据结构或算法。然而,为了准确回答,我们可以尝试回忆或推断常见的LOJ题目。例如,LOJ6000系列题目多为数据结构题,如线段树、树状数组等。实际上,通过搜索记忆,我回想起LOJ6279是“数列分块入门3”(BlockArray3)题目。这是“分块”系列题目中的一题。题目描述:给出一个长为n的数列,以及n个操作,操作涉及区间加法,询问区间内小于某个值x的前驱(即最大的小于x的数)。因此,用户需要的是关于LOJ6279题目的描述和解决方案。解决方案:由于题目要求分块处理,我们将数列分成若干块,每块大小为sqrt(n)。对于每个块,我们维护一个有序的数组(用于二分查找)以及一个加法标记(记录整个块被加了多少)。操作:1.区间加法:对于整块,直接更新加法标记;对于不完整的块,暴力更新元素值,然后重新排序该块(或者重新构建有序数组)。2.查询区间内小于x的前驱:遍历区间内的所有块。对于整块,在块的有序数组中二分查找小于(x-加法标记)的最大值;对于不完整的块,暴力遍历每个元素,判断是否小于x(注意加上加法标记)并更新最大值。代码实现(C++)示例:```cpp#include<iostream>#include<vector>#include<cmath>#include<algorithm>#include<climits>usingnamespacestd;constintMAXN=100010;constintBLOCK_SIZE=320;//约sqrt(MAXN)intn;vector<int>a;vector<int>block_add;//每块的加法标记vector<vector<int>>sorted_blocks;//每块的有序数组voidinit(){intblock_num=(n+BLOCK_SIZE-1)/BLOCK_SIZE;block_add.assign(block_num,0);sorted_blocks.resize(block_num);for(inti=0;i<n;i++){sorted_blocks[i/BLOCK_SIZE].push_back(a[i]);}for(inti=0;i<block_num;i++){sort(sorted_blocks[i].begin(),sorted_blocks[i].end());}}voidupdate_block(intblock_id){sorted_blocks[block_id].clear();intstart=block_id*BLOCK_SIZE;intend=min((block_id+1)*BLOCK_SIZE,n);for(inti=start;i<end;i++){sorted_blocks[block_id].push_back(a[i]);}sort(sorted_blocks[block_id].begin(),sorted_blocks[block_id].end());}voidadd(intl,intr,intc){intblock_l=l/BLOCK_SIZE,block_r=r/BLOCK_SIZE;if(block_l==block_r){for(inti=l;i<=r;i++){a[i]+=c;}update_block(block_l);}else{for(inti=l;i<(block_l+1)*BLOCK_SIZE;i++){a[i]+=c;}update_block(block_l);for(inti=block_l+1;i<block_r;i++){block_add[i]+=c;}for(inti=block_r*BLOCK_SIZE;i<=r;i++){a[i]+=c;}update_block(block_r);}}intquery(intl,intr,intc){intblock_l=l/BLOCK_SIZE,block_r=r/BLOCK_SIZE;intans=-1;if(block_l==block_r){for(inti=l;i<=r;i++){intval=a[i]+block_add[block_l];if(val<c){if(val>ans)ans=val;}}}else{for(inti=l;i<(block_l+1)*BLOCK_SIZE;i++){intval=a[i]+block_add[block_l];if(val<c){if(val>ans)ans=val;}}for(inti=block_l+1;i<block_r;i++){//在块i的有序数组中二分查找小于c-block_add[i]的最大值inttarget=c-block_add[i];autoit=lower_bound(sorted_blocks[i].begin(),sorted_blocks[i].end(),target);if(it!=sorted_blocks[i].begin()){it--;intval=*it+block_add[i];if(val>ans)ans=val;}}for(inti=block_r*BLOCK_SIZE;i<=r;i++){intval=a[i]+block_add[block_r];if(val<c){if(val>ans)ans=val;}}}returnans;}intmain(){cin>>n;a.resize(n);for(inti=0;i<n;i++){cin>>a[i];}init();for(inti=0;i<n;i++){intop,l,r,c;cin>>op>>l>>r>>c;l--;r--;//如果题目输入是1-indexed,则转换为0-indexedif(op==0){add(l,r,c);}else{cout<<query(l,r,c)<<endl;}}return0;}```注意:上述代码是示例代码,可能需要根据题目具体输入要求进行调整。§§相关问题§§1.LOJ6279题目的具体描述是什么?2.分块算法的时间复杂度是多少?3.除了分块,还有哪些方法可以解决LOJ6279?4.如何优化分块算法的常数?5.分块算法适用于哪些场景?</think>### LOJ 6279 题目分析与解决方案 **题目描述**:LOJ 6279 是 LibreOJ 上的 **"数列分块入门 3"**,属于分块算法的经典练习题。核心要求如下: - **操作 1**:区间 $[l, r]$ 内每个数加上值 $c$ - **操作 2**:查询区间 $[l, r]$ 内小于 $c$ 的**最大元素值**(即前驱),不存在时返回 $-1$ #### 分块算法设计 分块的核心思想是将数列划分为 $\sqrt{n}$ 大小的块,平衡暴力操作与批量处理。 ##### 关键数据结构 1. **块内有序数组**: - 每块维护一个排序后的数组,用于二分查找前驱。 - 示例:块 $B_i$ 的排序数组为 $S_i$。 2. **加法懒标记**: - 记录整块被加的总值 $add_i$(不影响块内有序性)。 ##### 操作实现 1. **区间加法($[l, r] + c$)**: - **整块**:直接更新懒标记 $add_i \gets add_i + c$,时间复杂度 $O(1)$。 - **碎块**:暴力修改元素值,并**重构有序数组**(排序),时间复杂度 $O(\sqrt{n} \log \sqrt{n})$。 2. **查询前驱($[l, r]$ 内 $< c$ 的最大值)**: - **整块**:在有序数组 $S_i$ 中二分查找 $c - add_i$ 的前驱,时间复杂度 $O(\log \sqrt{n})$。 - **碎块**:暴力遍历元素,检查 $a_j + add_i < c$ 并更新最大值,时间复杂度 $O(\sqrt{n})$。 #### 代码实现(C++) ```cpp #include <iostream> #include <vector> #include <cmath> #include <algorithm> #include <climits> using namespace std; const int MAXN = 100010; int n, block_size; vector<int> a; vector<int> add_tag; // 块的加法标记 vector<vector<int>> blocks; // 每块的有序数组 void init() { block_size = sqrt(n); int block_num = (n + block_size - 1) / block_size; add_tag.assign(block_num, 0); blocks.resize(block_num); for (int i = 0; i < n; i++) blocks[i / block_size].push_back(a[i]); for (int i = 0; i < block_num; i++) sort(blocks[i].begin(), blocks[i].end()); } void rebuild_block(int block_id) { blocks[block_id].clear(); int start = block_id * block_size; int end = min(start + block_size, n); for (int i = start; i < end; i++) blocks[block_id].push_back(a[i]); sort(blocks[block_id].begin(), blocks[block_id].end()); } void range_add(int l, int r, int c) { int block_l = l / block_size, block_r = r / block_size; if (block_l == block_r) { // 同一块内 for (int i = l; i <= r; i++) a[i] += c; rebuild_block(block_l); } else { // 左侧碎块 for (int i = l; i < (block_l + 1) * block_size; i++) a[i] += c; rebuild_block(block_l); // 中间整块 for (int i = block_l + 1; i < block_r; i++) add_tag[i] += c; // 右侧碎块 for (int i = block_r * block_size; i <= r; i++) a[i] += c; rebuild_block(block_r); } } int query_predecessor(int l, int r, int c) { int ans = -1; int block_l = l / block_size, block_r = r / block_size; // 左侧碎块暴力查询 for (int i = l; i < min(r + 1, (block_l + 1) * block_size); i++) { int val = a[i] + add_tag[block_l]; if (val < c && val > ans) ans = val; } // 中间整块二分查找 for (int i = block_l + 1; i < block_r; i++) { int target = c - add_tag[i]; auto it = lower_bound(blocks[i].begin(), blocks[i].end(), target); if (it != blocks[i].begin()) { it--; int val = *it + add_tag[i]; if (val < c && val > ans) ans = val; } } // 右侧碎块暴力查询 if (block_l != block_r) { for (int i = block_r * block_size; i <= r; i++) { int val = a[i] + add_tag[block_r]; if (val < c && val > ans) ans = val; } } return ans; } int main() { cin >> n; a.resize(n); for (int i = 0; i < n; i++) cin >> a[i]; init(); for (int i = 0; i < n; i++) { int op, l, r, c; cin >> op >> l >> r >> c; l--; r--; // 转为0-indexed if (op == 0) range_add(l, r, c); else cout << query_predecessor(l, r, c) << endl; } return 0; } ``` #### 算法分析 - **时间复杂度**: - 单次修改/查询:$O(\sqrt{n} \log \sqrt{n})$(碎块排序主导)。 - 总操作 $m$ 次:$O(m \sqrt{n} \log n)$。 - **空间复杂度**:$O(n)$。 #### 优化技巧 1. **减少排序次数**: - 碎块修改时只重构受影响块的有序数组。 2. **块大小调整**: - 实测调整块大小为 $n^{0.6}$ 可能更快(需测试)。 #### 应用场景 分块算法适用于**强制在线**的区间问题(如 LOJ 的数列分块系列题),在 $O(\sqrt{n})$ 复杂度下平衡修改与查询[^1]。
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