自动搬运

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来自洛谷，原作者为

	小菜鸟 咕咕咕（

搬运于2025-08-24 22:26:26，当前版本为作者最后更新于2020-11-13 19:47:06，作者可能在搬运后再次修改，您可在原文处查看最新版

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以下是正文

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好题（

考场上以为T4完全不可做，于是拼命想这题

并且成功在考试结束前9分钟过大样例改命了（

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题意简述

有一个长度为$n$的序列，$m$个操作，操作有如下三种：

• 1.单点加
• 2.全局乘
• 3.以一定顺序调用其他操作，保证不直接或间接调用自身

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开始我也考虑线段树...然而复杂度显然萎掉

T4又不敢开

所以直接考虑正解。

我们发现当只有操作1的时候，答案可以直接计算而不需要处理

所以我们就把所有操作都转化为操作1

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假如没有操作3，那么就有一种很显然的做法：

维护一个乘法标记，记录当前全局已经被乘了多少。接下来的加法都乘上乘法标记的逆元。

然而在乘0的时候会出问题，为了方便处理可以倒着扫。这样就不用特判0了。

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假如没有操作2，那么也有一种很显然的做法：

函数调用很自然地形成一个DAG，那就建一个DAG出来（

把输入数据里被调用的$Q$个函数连接成一个主函数，将它的调用次数设为$1$

然后从主函数出发进行拓扑排序，递推出每一个函数的调用次数，最后直接处理每个操作1

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然后有一个很关键的想法

某个函数被调用后序列被乘k，等价于这个函数被执行k次

于是操作2或3的情况都可以统一转化成改变操作1的执行次数

于是就结束了...

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至于具体实现

先用一个拓扑排序或记搜把每个函数执行一次后序列被乘的倍数算出来

再用一个拓扑排序递推出每个函数等价的执行次数

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考场代码，注释很详细是后来加的

#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<vector>
#include<queue>

const int N=100005,P=998244353;

int n,m,Q;
std::vector<int> G1[N],G2[N];
//为了求快（写代码快，不是运行快）考试时的图我全用vector了，，，
//G2是函数调用图，G1是G2的反图用于第一遍拓扑排序

int cnt[N];//记录每个函数的执行次数

int data[N],tp[N],mul[N],add[N],pos[N];
//data：原序列
//tp：记录每个操作的类型
//mul：记录每个操作执行一次后会把序列乘多少，操作1和3初始化为1，操作2初始化为读入数据、
//add：记录操作1的加数
//pos：记录操作1的操作位置




int deg1[N];
void topo1()//用于算出每个函数执行完会将序列乘多少
//事实上用记忆化搜索更简单，，，
{
	static std::queue<int> q;
	for(int i=0;i<=m;++i)
	{
		deg1[i]=G2[i].size();
		if(deg1[i]==0)q.push(i);
	}
	while(!q.empty())
	{
		int u=q.front();
		q.pop();
		for(int i=0;i!=G1[u].size();++i)
		{
			int v=G1[u][i];
			mul[v]=(long long)mul[v]*mul[u]%P;//直接递推，很容易
			--deg1[v];
			if(deg1[v]==0)q.push(v);
		}
	}
}





int deg2[N];
void topo2()//用于算出每个函数的调用次数
{
	static std::queue<int> q;
	for(int i=0;i<=m;++i)
	{
		deg2[i]=G1[i].size();
		if(deg2[i]==0)q.push(i);
	}
	while(!q.empty())
	{
		int u=q.front();
		int now_mul=1;//当前函数内的乘法标记
		q.pop();
		for(int i=G2[u].size();i!=0;--i)
         //注意这里要倒着遍历边表
         //因为每个函数执行完乘的倍数只影响在它前面执行的函数
		{
			int v=G2[u][i-1];
			cnt[v]=(cnt[v]+(long long)cnt[u]*now_mul)%P;
             //当前乘法标记可以转化为前一个函数的执行次数
			now_mul=(long long)now_mul*mul[v]%P;
			--deg2[v];
			if(deg2[v]==0)q.push(v);
		}
	}
}



#include<cctype>
char gc()
{
	static char buf[1<<16],*p1=buf,*p2=buf;
	if(p1==p2)
	{
		p2=(p1=buf)+fread(buf,1,1<<16,stdin);
		if(p1==p2)return EOF;
	}
	return *p1++;
}

template<typename _Tp>
void read(_Tp &x)
{
	x=0;
	char c=gc();
	while(!isdigit(c))c=gc();
	while(isdigit(c))x=x*10-48+c,c=gc();
}


int main()
{
	read(n);
	for(int i=1;i<=n;++i)read(data[i]);
	read(m);
	mul[0]=1;
	for(int i=1;i<=m;++i)
	{
		read(tp[i]);
		if(tp[i]==1)
		{
			read(pos[i]),read(add[i]);
			mul[i]=1;
		}
		if(tp[i]==2)
		{
			read(mul[i]);
		}
		if(tp[i]==3)
		{
			mul[i]=1;
			int len;
			read(len);
			for(int j=0;j<len;++j)
			{
				int v;
				read(v);
				G1[v].push_back(i);
				G2[i].push_back(v);
			}
		}
	}
	read(Q);
	cnt[0]=1;//把0号函数作为主函数
	for(int i=0;i<Q;++i)
	{
		int x;
		read(x);
		G2[0].push_back(x);
		G1[x].push_back(0);
	}
	topo1();
	topo2();
	for(int i=1;i<=n;++i)data[i]=(long long)data[i]*mul[0]%P;
    //！！！不要忘记主函数本身的乘法标记对答案的影响！！！
	for(int i=1;i<=m;++i)
	{
		if(tp[i]==1)//对于每个操作1，由于没有了操作2和3的影响，可以直接计算答案
		{
			data[pos[i]]=(data[pos[i]]+(long long)cnt[i]*add[i])%P;
		}
	}
	for(int i=1;i<=n;++i)
	{
		printf("%d ",data[i]);
	}
}

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后话：

说实话我觉得这题真的不难，，，只是一开始没想清楚就开始写导致代码很多细节没注意改了半天

T4因为这题写得太久而没时间看，暴力也没打...

虽然T2极限数据没注意挂了但靠着这题还是成功翻盘了（

然而也挺冒险的，，，要是最后这题还是没调出来那后两题就血本无归了

（赛后口胡了一个自以为有问题的T4做法，一看题解居然是对的233333