E. The Fair Nut and Strings
题目链接:https://codeforces.com/contest/1084/problem/E
题意:
输入n,k,k代表一共有长度为n的多少个字符串。然后给出一个最小字符串s,最大字符串t,满足对于所有的k个字符串有s<=S<=t。
最后求满足条件的k个字符串(自己构造)的不同前缀数量的和。
题解:
这题很巧妙,设dp(i)表示长度为i的前缀的数量和,一开始有dp(1)=0。
后来随着长度的增加,我们每次可以在最后加一个a或者b,所以转移方程为dp(i)=2*dp(i-1)。
但是由于有最大最小字符串的限制,当si=b时,dp(i)会多加一个;当ti=a时,dp(i)也会多加一个。减去即可。
可以用归纳法来证明,假设当前循环到第i层,前缀长度i-1满足限制条件。那么si=b时,dp(i-1)中,只有一个后面加上a时,会小于s;对于ti=a也同理。(可以想一下,提示:共同前缀)
最后输出求和min(dp(i),k)。(k个字符串任意长度的前缀最多也只有k个)
注意一下代码的细节。
代码如下:
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; typedef long long ll; const int N = 5e5+5; ll n,k; char s[N],t[N]; ll dp[N]; int main(){ cin>>n>>k; scanf("%s%s",s,t); dp[0]=1; ll ans = 0; for(int i=1;i<=n;i++){ char sc = s[i-1],tc = t[i-1]; dp[i]=2ll*dp[i-1]; if(sc==‘b‘) dp[i]--; if(tc==‘a‘) dp[i]--; if(dp[i]>=k){ dp[i]=k; ans+=(n-i)*k; break ; } } for(int i=1;i<=n;i++) if(dp[i]) ans+=dp[i]; printf("%I64d",ans); return 0; }
还有一种就是把字符串看为二进制的,那么数量就为两个二进制相减。
直接给代码:
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; typedef long long ll; const int N = 1e6 ; char s[N],t[N]; ll n,k; int main(){ cin>>n>>k; scanf("%s %s",s,t); ll a=0,b=0; ll ans =0; for(int i=0;i<n;i++){ ll now; a<<=1;b<<=1; if(s[i]==‘b‘) a++; if(t[i]==‘b‘) b++; now = b-a+1; if(now>=k){ ans+=(n-i)*k; break ; } ans+=now; } printf("%I64d",ans); return 0; }
原文地址:https://www.cnblogs.com/heyuhhh/p/10116684.html
时间: 2024-10-09 00:59:01