• bzoj 3238 [Ahoi2013]差异 后缀数组 + 单调栈


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    Description

    一个长度为(n)的字符串(S),令(T_i)表示它从第(i)个字符开始的后缀。求$$sum_{1leq ileq jleq n}len(T_i)+len(T_j)-2*lcp(T_i,T_j)$$其中,(len(a))表示字符串(a)的长度,(lcp(a,b))表示字符串(a)和字符串(b)的最长公共前缀。

    (2leq nleq 500000)

    思路

    (O(n^2))枚举显然是不可行的,应从 贡献 的角度取思考问题。

    首先,每个后缀都被计算 (n-1) 次,如果不减去(lcp)的话,则答案为$$(1+2+...+n)(n-1)=frac{(n+1)n*(n-1)}{2}$$

    再来考虑(lcp),因为任意两个后缀的(lcp)的长度即为(height)数组的区间最小值,所以要减去的即为 所有区间的最小值之和

    即考虑每个点向左向右可以延伸多远,所有区间最小值之和即为

    [sum_{i=1}^{n}(r[i]-i+1)*(i-l[i]+1)*h[i] ]

    // 注意,区间个数要用乘法原则。

    (l)(r)数组的计算用 单调栈 即可,如poj 2796 Feel Good.

    Code

    #include <bits/stdc++.h>
    #define maxn 500010
    using namespace std;
    typedef long long LL;
    int wa[maxn], wb[maxn], wv[maxn], wt[maxn], h[maxn], rk[maxn], sa[maxn], n, r[maxn], l[maxn], st[maxn];
    char s[maxn];
    bool cmp(int* r, int a, int b, int l) { return r[a] == r[b] && r[a+l] == r[b+l]; }
    void init(int* r, int* sa, int n, int m) {
        int* x=wa, *y=wb, *t, i, j, p;
        for (i = 0; i < m; ++i) wt[i] = 0;
        for (i = 0; i < n; ++i) ++wt[x[i] = r[i]];
        for (i = 1; i < m; ++i) wt[i] += wt[i - 1];
        for (i = n-1; i >= 0; --i) sa[--wt[x[i]]] = i;
        for (j = 1, p = 1; p < n; j <<= 1, m = p) {
            for (p = 0, i = n-j; i < n; ++i) y[p++] = i;
            for (i = 0; i < n; ++i) if (sa[i] >= j) y[p++] = sa[i] - j;
            for (i = 0; i < n; ++i) wv[i] = x[y[i]];
            for (i = 0; i < m; ++i) wt[i] = 0;
            for (i = 0; i < n; ++i) ++wt[wv[i]];
            for (i = 1; i < m; ++i) wt[i] += wt[i - 1];
            for (i = n-1; i >= 0; --i) sa[--wt[wv[i]]] = y[i];
            t = x, x = y, y = t, x[sa[0]] = 0;
            for (p = 1, i = 1; i < n; ++i) x[sa[i]] = cmp(y, sa[i], sa[i-1], j) ? p - 1 : p++;
        }
        for (i = 0; i < n; ++i) rk[sa[i]] = i;
        int k = 0;
        for (i = 0; i < n - 1; h[rk[i++]] = k) {
            for (k = k ? --k : 0, j = sa[rk[i] - 1]; r[i+k] == r[j+k]; ++k);
        }
    }
    int main() {
        scanf("%s", s);
        int tot=0, m=0, len=strlen(s);
        for (int i = 0; i < len; ++i) m = max(r[tot++] = s[i], m); r[tot++] = 0;
        init(r, sa, tot, ++m);
        int top=0;
        LL ans = 1LL * (len+1) * len / 2 * (len-1);
        h[tot] = -1;
        for (int i = 2; i <= tot; ++i) {
            int ll = i;
            while (top && h[i]<h[st[top-1]]) {
                --top;
                ans -= 1LL * h[st[top]] * (i-st[top]) * (st[top]-(ll=l[st[top]])+1) * 2;
            }
            st[top++] = i; l[i] = ll;
        }
        printf("%lld
    ", ans);
        return 0;
    }
    
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/kkkkahlua/p/8444227.html
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