[BZOJ1014][JSOI2008]火星人prefix

试题描述

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。

输入

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

输出

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。

输入示例

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

输出示例

5
1
0
2
1

数据规模及约定

1、所有字符串自始至终都只有小写字母构成。
2、M<=150,000
3、字符串长度L自始至终都满足L<=100,000
4、询问操作的个数不超过10,000个。
对于第1,2个数据,字符串长度自始至终都不超过1,000
对于第3,4,5个数据,没有插入操作。

题解

用 splay 维护 hash 值,查询时二分一下。

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <cctype>
#include <algorithm>
using namespace std;

int read() {
	int x = 0, f = 1; char c = getchar();
	while(!isdigit(c)){ if(c == ‘-‘) f = -1; c = getchar(); }
	while(isdigit(c)){ x = x * 10 + c - ‘0‘; c = getchar(); }
	return x * f;
}

#define maxn 100010
#define UL unsigned int
struct Node {
	char c; int siz; UL h[2];
	Node() {}
	Node(char _): c(_) {}
} ns[maxn];
int ToT, fa[maxn], ch[maxn][2]; char in_S[maxn];
UL idx[maxn][2];
void maintain(int o) {
	ns[o].siz = 1;
	for(int i = 0; i < 2; i++) if(ch[o][i])
		ns[o].siz += ns[ch[o][i]].siz;
	int rs = ch[o][1] ? ns[ch[o][1]].siz : 0;
	for(int i = 0; i < 2; i++) {
		UL& tmp = ns[o].h[i]; tmp = 0;
		if(ch[o][1]) tmp += ns[ch[o][1]].h[i];
		tmp += idx[rs][i] * (UL)ns[o].c;
		if(ch[o][0]) tmp += idx[rs+1][i] * ns[ch[o][0]].h[i];
	}
	return ;
}
void build(int& o, int l, int r) {
	if(l > r) return ;
	int mid = l + r >> 1; ns[o = mid] = Node(in_S[mid]);
	build(ch[o][0], l, mid - 1); build(ch[o][1], mid + 1, r);
	if(ch[o][0]) fa[ch[o][0]] = o;
	if(ch[o][1]) fa[ch[o][1]] = o;
	return maintain(o);
}
void rotate(int u) {
	int y = fa[u], z = fa[y], l = 0, r = 1;
	if(z) ch[z][ch[z][1]==y] = u;
	if(ch[y][1] == u) swap(l, r);
	fa[u] = z; fa[y] = u; fa[ch[u][r]] = y;
	ch[y][l] = ch[u][r]; ch[u][r] = y;
	maintain(y); maintain(u);
	return ;
}
void splay(int u) {
	while(fa[u]) {
		int y = fa[u], z = fa[y];
		if(z) {
			if(ch[y][0] == u ^ ch[z][0] == y) rotate(u);
			else rotate(y);
		}
		rotate(u);
	}
	return ;
}
int getrt() {
	int u = 1; while(fa[u]) u = fa[u];
	return u;
}
int Find(int o, int k) {
	if(!o) return 0;
	int ls = ch[o][0] ? ns[ch[o][0]].siz : 0;
	if(k == ls + 1) return o;
	if(k > ls + 1) return Find(ch[o][1], k - ls - 1);
	return Find(ch[o][0], k);
}
int split(int u) {
	if(!u) {
		u = Find(getrt(), 1); splay(u);
		return u;
	}
	splay(u);
	int tmp = ch[u][1];
	fa[tmp] = ch[u][1] = 0;
	return maintain(u), tmp;
}
int merge(int a, int b) {
	if(!a) return maintain(b), b;
	while(ch[a][1]) a = ch[a][1];
	splay(a);
	ch[a][1] = b; fa[b] = a;
	return maintain(a), a;
}
void geths(int ql, int qr, UL& h1, UL& h2) {
	int tt = getrt(), lrt = Find(tt, ql - 1), mrt = Find(tt, qr), rrt;
	split(lrt); rrt = split(mrt);
//	printf("geths: %c %c\n", lrt ? ns[lrt].c : ‘-‘, ns[mrt].c);
	h1 = ns[mrt].h[0]; h2 = ns[mrt].h[1];
	mrt = merge(lrt, mrt); merge(mrt, rrt);
	return ;
}
void insert(int p, char c) {
	int lrt = Find(getrt(), p), mrt, rrt = split(lrt);
	ns[mrt = ++ToT] = Node(c); maintain(mrt);
	mrt = merge(lrt, mrt); merge(mrt, rrt);
	return ;
}

int main() {
	idx[0][0] = idx[0][1] = 1;
	for(int i = 1; i < maxn; i++) idx[i][0] = idx[i-1][0] * 233, idx[i][1] = idx[i-1][1] * 666;
	scanf("%s", in_S + 1); ToT = strlen(in_S + 1);
	int rt = 0; build(rt, 1, ToT);
	int q = read();
	while(q--) {
		char tp[2]; scanf("%s", tp);
		if(tp[0] == ‘Q‘) {
			int x = read(), y = read(), l = 0, r = ToT - max(x, y) + 2;
			while(r - l > 1) {
				int mid = l + r >> 1;
				UL h11, h12, h21, h22;
				geths(x, x + mid - 1, h11, h12);
				geths(y, y + mid - 1, h21, h22);
//				printf("%d %u %u %u %u\n", mid, h11, h21, h12, h22);
				if(h11 == h21 && h12 == h22) l = mid; else r = mid;
			}
			printf("%d\n", l);
		}
		if(tp[0] == ‘R‘) {
			int x = Find(getrt(), read()); char tmp[2]; scanf("%s", tmp);
			ns[x].c = tmp[0];
			while(fa[x]) maintain(x), x = fa[x]; maintain(x);
		}
		if(tp[0] == ‘I‘) {
			int x = read(); char tmp[2]; scanf("%s", tmp);
			insert(x, tmp[0]);
		}
	}

	return 0;
}
时间: 2024-10-12 16:09:29

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[BZOJ1014] [JSOI2008] 火星人prefix (splay &amp; 二分答案)

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Splay维护Hash值,每次二分. #include<bits/stdc++.h> #define L(t) (t)->c[0] #define R(t) (t)->c[1] #define Z(t) (L(t)->s+1) #define N 100010 #define M (l+r>>1) typedef unsigned long long ull; ull a[N]; struct node{ int v,s; ull u; node* c[2]; n

[BZOJ1014][JSOI2008]火星人prefix splay+hash+二分

题目链接:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=1014 先考虑如果没有修改操作和插入操作,是一个静态的字符串,我们可以怎样快速求得题目中的LCQ. 两个字符串判等很容易想到hash.于是我们二分答案并二分判断,就可以在$log_n$时间内得到答案. 现在加上修改和插入操作,其实就是要动态维护子串也就是一段区间的hash值,这种问题很容易就想到用splay来维护. 每个节点记录此节点管辖下子树的hash值h,当前节点的h=左孩子的h+节点

bzoj1014: [JSOI2008]火星人prefix(splay+hash+二分)

题目大意:一个字符串三个操作:①求两个后缀的LCP②插入一个字符③修改一个字符. 前几天刚学了hash+二分求lcp,就看到这题. 原来splay还能这么用?!原来splay模板这么好写?我以前写的splay是假的吧woc splay每个节点代表一个字符,并维护这个子树代表一个子串的哈希值.因为splay旋转不破坏树结构,所以不论怎么旋转这棵splay树都能代表这个字符串. 预处理处理少了调了半天呜呜呜 赶紧跑去更新自己的splay模板 #include<iostream> #include&

BZOJ-1014 [JSOI2008]火星人prefix (Splay+二分+hash)

题解: 用splay维护添加修改操作,然后二分hash判断长度. 操作一:对于查询区间[l,r]的hash值,显然将l-1旋到根,将r+1旋到根的右儿子,此时所求区间就是根的右儿子的左儿子了. 操作二:将要修改的位置旋到根,然后直接改就可以了. 操作三:要在x后面添加一个字符,显然将x旋到根,x+1旋到根的右儿子,然后直接加在根的右儿子的左儿子上就可以了. 1 #include<iostream> 2 #include<cstdlib> 3 #include<cstdio&g

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