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BZOJ1014:[JSOI2008]火星人prefix——题解
阅读量:5816 次
发布时间:2019-06-18

本文共 3727 字,大约阅读时间需要 12 分钟。

Description

  火星人最近研究了一种操作:求一个字串两个后缀的公共前缀。比方说,有这样一个字符串:madamimadam,

我们将这个字符串的各个字符予以标号:序号: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 字符 m a d a m i m a d a m 现在,
火星人定义了一个函数LCQ(x, y),表示:该字符串中第x个字符开始的字串,与该字符串中第y个字符开始的字串
,两个字串的公共前缀的长度。比方说,LCQ(1, 7) = 5, LCQ(2, 10) = 1, LCQ(4, 7) = 0 在研究LCQ函数的过程
中,火星人发现了这样的一个关联:如果把该字符串的所有后缀排好序,就可以很快地求出LCQ函数的值;同样,
如果求出了LCQ函数的值,也可以很快地将该字符串的后缀排好序。 尽管火星人聪明地找到了求取LCQ函数的快速
算法,但不甘心认输的地球人又给火星人出了个难题:在求取LCQ函数的同时,还可以改变字符串本身。具体地说
,可以更改字符串中某一个字符的值,也可以在字符串中的某一个位置插入一个字符。地球人想考验一下,在如此
复杂的问题中,火星人是否还能够做到很快地求取LCQ函数的值。

Input

  第一行给出初始的字符串。第二行是一个非负整数M,表示操作的个数。接下来的M行,每行描述一个操作。操

作有3种,如下所示
1、询问。语法:Qxy,x,y均为正整数。功能:计算LCQ(x,y)限制:1<=x,y<=当前字符串长度。
2、修改。语法:Rxd,x是正整数,d是字符。功能:将字符串中第x个数修改为字符d。限制:x不超过当前字
符串长度。
3、插入:语法:Ixd,x是非负整数,d是字符。功能:在字符串第x个字符之后插入字符d,如果x=0,则在字
符串开头插入。限制:x不超过当前字符串长度

Output

  对于输入文件中每一个询问操作,你都应该输出对应的答案。一个答案一行。

Sample Input

madamimadam
7
Q 1 7
Q 4 8
Q 10 11
R 3 a
Q 1 7
I 10 a
Q 2 11

Sample Output

5
1
0
2
1

——————————————————————————————

很难的平衡树题目,稍有不注意就会TLE收场。

参考(终于不用写抄袭了):

将操作按照难度来划分慢慢讲。

1.修改操作:

将要修改的点转到根节点修改即可避免大量update操作节省时间。

2.插入操作:

将插入位置转到根节点,再将插入位置的后一位转到根节点儿子上,这样我们只需要在插入位置的后一位的左儿子加上结点即可,只需要两个update节省时间。

3.查询操作:

首先二分答案,关键问题是check函数怎么写。

首先思考我们字符串的比较方法——哈希。

(貌似取模会变慢,所以选择自然溢出哈希)

然后思考我们能否将一整个字符串全部转到一个子树上去——完全可以。

(将字符串头-1转到根,字符串尾+1转到根的儿子,则后者的左儿子所在子树就是我们要求的)

(所以在最开始我们需要为字符串提供开头结尾字符)

最后将他们使劲联想到一起。

我们开一个ha[i]数组表示以i为根的子树,将它展成字符串之后字符串的哈希值为多少。

这并不是很难维护,所以不讲了,看代码的update部分就差不多了。

于是我们做完了这道题。

(3个小时……)

#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
using namespace std;typedef unsigned long long ll;const int N=100010;inline int read(){ int X=0,w=0;char ch=0; while(!isdigit(ch)){w|=ch=='-';ch=getchar();} while(isdigit(ch))X=(X<<3)+(X<<1)+(ch^48),ch=getchar(); return w?-X:X;}inline char getc(){ char ch=getchar(); while(ch==' '||ch=='\n')ch=getchar(); return ch;}int fa[N],tr[N][2],size[N];ll key[N],bit[N],ha[N];int root,sz,n,m;char s[N];inline bool get(int x){ return tr[fa[x]][1]==x;}inline void update(int x){ size[x]=1+size[tr[x][0]]+size[tr[x][1]]; ha[x]=ha[tr[x][1]]; ha[x]+=key[x]*bit[size[tr[x][1]]]; ha[x]+=ha[tr[x][0]]*bit[size[tr[x][1]]+1]; return;}inline void rotate(int x){ int old=fa[x],oldf=fa[old],which=get(x); tr[old][which]=tr[x][which^1];tr[x][which^1]=old; fa[tr[old][which]]=old;fa[old]=x;fa[x]=oldf; if(oldf)tr[oldf][tr[oldf][1]==old]=x; update(old);update(x); return;}inline void splay(int x,int y){ int f=fa[x]; while(f!=y){ if(fa[f]!=y)rotate((get(x)==get(f)?f:x)); rotate(x);f=fa[x]; } if(!y)root=x; return;}inline int findx(int x){ int now=root; while(233){ if(tr[now][0]&&x<=size[tr[now][0]])now=tr[now][0]; else{ int temp=(tr[now][0]?size[tr[now][0]]:0)+1; if(x<=temp)return now; x-=temp;now=tr[now][1]; } }}inline void insert(int x,char ch){ sz++;tr[sz][0]=tr[sz][1]=fa[sz]=0; key[sz]=ha[sz]=ch-'a'+1;size[sz]=1; if(!root){root=sz;return;} splay(findx(x),0); if(x+1>size[root]){ tr[root][1]=sz;fa[sz]=root; update(root); return; } splay(findx(x+1),root); int now=tr[root][1]; tr[now][0]=sz;fa[sz]=now; update(now);update(root); return;}inline void change(int x,char ch){ splay(findx(x),0); key[root]=ch-'a'+1; update(root); return;}inline bool check(int l,int x,int y){ splay(findx(x-1),0); splay(findx(x+l),root); ll ha1=ha[tr[tr[root][1]][0]]; splay(findx(y-1),0); splay(findx(y+l),root); ll ha2=ha[tr[tr[root][1]][0]]; if(ha1==ha2)return 1; return 0;}inline int query(int x,int y){ int ans=0; int l=1,r=size[root]-max(x,y),mid; while(l<=r){ int mid=(l+r)>>1; if(check(mid,x,y)){ l=mid+1; ans=mid; }else r=mid-1; } return ans;}int main(){ cin>>s+1; n=strlen(s+1); m=read(); bit[0]=1; for(int i=1;i

 

转载于:https://www.cnblogs.com/luyouqi233/p/8150381.html

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