这道题真是非常蛇皮,卡自然溢出,还非常丧病的卡双自然溢出
一句话题意,求出最长的前缀后缀满足(AB.........BA)的形式
也就是说外面一个(next),里面一个(next)
本来想(kmp)的,但是发现没有办法做
于是就考虑一下递推
我们可以定住(A)的长度,来求出(B)的长度
设(dp[i])表示(A)的长度为(i)的时候,最长的(B)有多长,有一个非常显然但是并不怎么好想到的结论就是
(dp[i-1]<=dp[i]+2)
从大到小枚举(A)的长度,我们可以考虑每次往外扩展一位,也就是(A)的长度减少一位,这样的话我们就要考虑左右两边加进来的这两个新字符,显然最好的情况下能让最长的相等的前后缀的长度增加(2)
于是我们可以利用这一个单调性进行枚举,利用(hash)来进行判断
代码
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#define re register
#define maxn 1000005
#define uint unsigned int
#define uLL unsigned long long
#define LL long long
#define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))
const int mod=1e9+7;
uLL ha[maxn],pow1[maxn],base=233;
LL sh[maxn],pow2[maxn],Base=233;
char S[maxn];
int n,ans;
int dp[maxn];
inline int read()
{
char c=getchar();
int x=0;
while(c<'0'||c>'9') c=getchar();
while(c>='0'&&c<='9')
x=(x<<3)+(x<<1)+c-48,c=getchar();
return x;
}
inline uLL get_ha(int l,int r)
{
return ha[r]-ha[l-1]*pow1[r-l+1];
}
inline uint get_sh(int l,int r)
{
return (sh[r]-sh[l-1]*pow2[r-l+1]%mod+mod)%mod;
}
inline int check(int l1,int r1,int l2,int r2)
{
return get_ha(l1,r1)==get_ha(l2,r2)&&get_sh(l1,r1)==get_sh(l2,r2);
}
int main()
{
scanf("%d",&n);
scanf("%s",S+1);
pow1[0]=pow2[0]=1;
for(re int i=1;i<=n;i++)
ha[i]=ha[i-1]*base+S[i],sh[i]=(sh[i-1]*Base)%mod+S[i];
for(re int i=1;i<=n;i++)
pow1[i]=pow1[i-1]*base,pow2[i]=pow2[i-1]*Base%mod;
for(re int i=(n>>1);i;i--)
{
int now=dp[i+1]+2;
while(now+i>(n>>1)) now--;
while(now&&!check(i+1,i+now,n-i-now+1,n-i)) now--;
dp[i]=now;
}
for(re int i=1;i<=(n>>1);i++)
if(check(1,i,n-i+1,n)) ans=max(i+dp[i],ans);
std::cout<<ans;
return 0;
}