题目描述

一条狭长的纸带被均匀划分出了n个格子,格子编号从1到n。每个格子上都染了一种颜色color_i用[1,m]当中的一个整数表示),并且写了一个数字number_i。

[普及]NOIP 2015 求和_#define

定义一种特殊的三元组:(x,y,z),其中x,y,z都代表纸带上格子的编号,这里的三元

组要求满足以下两个条件:

1.xyz是整数,x < y < z,y-x=z-y

2.colorx=colorz

满足上述条件的三元组的分数规定为(x+z)*(number_x+number_z。整个纸带的分数

规定为所有满足条件的三元组的分数的和。这个分数可能会很大,你只要输出整个纸带的分数除以10,007所得的余数即可。

输入输出格式
输入格式:

第一行是用一个空格隔开的两个正整数n和m,n表纸带上格子的个数,m表纸带上颜色的种类数。

第二行有n用空格隔开的正整数,第i数字number表纸带上编号为i格子上面写的数字。

第三行有n用空格隔开的正整数,第i数字color表纸带上编号为i格子染的颜色。

输出格式:

共一行,一个整数,表示所求的纸带分数除以10,007所得的余数。

输入输出样例

输入样例#1:
6 2
5 5 3 2 2 2
2 2 1 1 2 1

输出样例#1:
82

输入样例#2:
15 4
5 10 8 2 2 2 9 9 7 7 5 6 4 2 4
2 2 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 1 1 1

输出样例#2:
1388

说明

【输入输出样例 1 说明】

纸带如题目描述中的图所示。

所有满足条件的三元组为: (1, 3, 5), (4, 5, 6)。

所以纸带的分数为(1 + 5)(5 + 2) + (4 + 6)(2 + 2) = 42 + 40 = 82。

对于第 1 组至第 2 组数据, 1 ≤ n ≤ 100, 1 ≤ m ≤ 5;

对于第 3 组至第 4 组数据, 1 ≤ n ≤ 3000, 1 ≤ m ≤ 100;

对于第 5 组至第 6 组数据, 1 ≤ n ≤ 100000, 1 ≤ m ≤ 100000,且不存在出现次数

超过 20 的颜色;

对 于 全 部 10 组 数 据 , 1 ≤ n ≤ 100000, 1 ≤ m ≤ 100000, 1 ≤ color_i ≤ m,1≤number_i≤100000


【分析】
前缀和+乱搞


【代码】

//NOIP 2015 求和
#include<iostream>
#include<vector>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#define ll long long
#define M(a) memset(a,0,sizeof a)
#define fo(i,j,k) for(i=j;i<=k;i++)
using namespace std;
const int mod=10007;
const int mxn=100005;
vector <ll> color[mxn][2]; //0偶 1奇
ll num[mxn],res[mxn],own[mxn],fang[mxn];
ll n,m;
ll ans,tmp;
inline void just_do_it(int i,int t)
{
ll j,x=color[i][t].size()-1;
if(x<=0) return;
res[0]=num[color[i][t][0]];
own[0]=color[i][t][0];
fang[0]=own[0]*res[0]%mod;
fo(j,1,x)
{
res[j]=(res[j-1]+num[color[i][t][j]])%mod,
own[j]=(own[j-1]+color[i][t][j])%mod,
fang[j]=(fang[j-1]+color[i][t][j]*num[color[i][t][j]])%mod;
}
fo(j,0,x-1)
{
int t1=color[i][t][j];
int t2=num[t1];
ans+=(x-j)*(t1*t2)+fang[x]-fang[j]+mod;
ans+=t1*(res[x]-res[j]+mod);
ans+=t2*(own[x]-own[j]+mod);
ans%=mod;
}
}
int main()
{
ll i,j,c;
scanf("%lld%lld",&n,&m);
fo(i,1,n) scanf("%lld",&num[i]),num[i]%=mod;
fo(i,1,n)
{
scanf("%lld",&c);
if(i&1) color[c][1].push_back(i);
else color[c][0].push_back(i);
}
fo(i,1,m)
{
ans=0;
just_do_it(i,0);
just_do_it(i,1);
tmp=(tmp+ans)%mod;
}
printf("%lld\n",tmp);
return 0;
}