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    problem

    (n)个字符串,对于第(i)个字符串通过以下两种方式中的一个给出。

    1. (1; c),该字符串只含一个字符(c)

    2. (2 x c),该字符串为第(x(1le x < i))个字符串末尾添加一个字符(c)得到。

    (m)次询问,每次询问给出一个字符串(s)和位置编号(x),问在上述第(x)个字符串中,字符串(s)出现了几次。

    solution

    需要用到(AC)自动机,树状数组,(dfs)序。

    首先将询问离线下来,对于所有询问的字符串建立一个(AC)自动机,从而求出(fail)树。然后利用(fail)树的性质:一个字符串在母串中出现的次数为将母串在AC自动机上跑一遍并将走到的位置权值+1,该字符串所对应的(fail)节点的子树权值和。

    还有一个需要解决的问题,如果将母串在AC自动机上跑,如果暴力跑显然不行。所以我们发现他给出这(n) 个字符串的方式也是一棵树的形式。所以我们就可以用以下方式跑。

    dfs(u,p) {//u为当前节点,p为其父亲在AC自动机上所跑到的节点
    	将p移向u在AC自动机上跑到的节点
    	将p所对应的的节点权值+1
    	for(v是u的儿子) dfs(v,p)
    	统计所有对于u这个串的查询的答案。
    	将p所对应的节点权值-1
    }
    

    发现通过上面的方式,就可以保证每次查询的时候只有所查询的字符串在(AC)自动机上产生了贡献。

    (fail)树上查询子树权值和,可以用(dfs)序+树状数组完成。

    code

    //@Author: wxyww
    #include<cstdio>
    #include<iostream>
    #include<cstdlib>
    #include<cstring>
    #include<algorithm>
    #include<queue>
    #include<vector>
    #include<ctime>
    #include<cmath>
    #include<map>
    #include<string>
    using namespace std;
    typedef long long ll;
    const int N =  400010;
    ll read() {
    	ll x = 0,f = 1; char c = getchar();
    	while(c < '0' || c > '9') {if(c == '-') f = -1;c = getchar();}
    	while(c >= '0' && c <= '9') {x = x * 10 + c - '0',c = getchar();}
    	return x * f;
    }
    char ss[N],s[N];
    int fail[N],trie[N][30];
    struct node {
    	int v,nxt;
    }e[N];
    int idtot,siz[N],tree[N],fa[N],bh[N],ans[N],head[N],ejs,tot;
    void add(int u,int v) {
    	e[++ejs].v = v;e[ejs].nxt = head[u];head[u] = ejs;
    }
    vector<pair<int,int> >que[N];
    void update(int pos,int c) {
    	while(pos <= idtot) {
    		tree[pos] += c;
    		pos += pos & -pos;
    	}
    }
    int query(int pos) {
    	int ret = 0;
    	while(pos) {
    		ret += tree[pos];
    		pos -= pos & -pos;
    	}
    	return ret;
    }
    int add(char *t) {
    	int n = strlen(t + 1),p = 0;
    	for(int i = 1;i <= n;++i) {
    		if(!trie[p][t[i] - 'a']) trie[p][t[i] - 'a'] = ++tot;
    		p = trie[p][t[i] - 'a'];
    	}
    	// printf("!!!%d
    ",p);
    	return p;
    }
    queue<int>q;
    vector<int>E[N];
    void build() {
    	for(int i = 0;i < 26;++i) if(trie[0][i]) q.push(trie[0][i]);
    
    	while(!q.empty()) {
    		int u = q.front();q.pop();
    		E[fail[u]].push_back(u);
    		for(int i = 0;i < 26;++i) {
    			if(!trie[u][i]) trie[u][i] = trie[fail[u]][i];
    			else fail[trie[u][i]] = trie[fail[u]][i],q.push(trie[u][i]);
    		}
    	}
    }
    void AC_dfs(int u) {
    	int k = E[u].size();
    	bh[u] = ++idtot;siz[u] = 1;
    	for(int i = 0;i < k;++i) {
    		int v = E[u][i];
    		AC_dfs(v);
    		siz[u] += siz[v];
    	}
    }
    int getans(int p) {
    	// printf("!!!%d %d
    ",bh[p] + siz[p] - 1,bh[p]);
    	return query(bh[p] + siz[p] - 1) - query(bh[p] - 1);
    }
    void dfs(int u,int p) {
    	p = trie[p][s[u] - 'a'];
    	// if(u == 2) printf("!!!%d
    ",u);
    	
    	update(bh[p],1);
     	// printf("!!%d %d
    ",u,s[u] - 'a');
     	// printf("!!!%d %d
    ",u,p);
    	for(int i = head[u];i;i = e[i].nxt) dfs(e[i].v,p);
    	
    	int k = que[u].size();
    	for(int i = 0;i < k;++i) ans[que[u][i].second] = getans(que[u][i].first);
    
    	update(bh[p],-1);
    
    }
    int main() {
    	int n = read();
    	for(int i = 1;i <= n;++i) {
    		int opt = read();
    		if(opt == 2) fa[i] = read();
    		add(fa[i],i);
    		// cin>>s[i];
    		scanf("%s",&s[i]);
    	}
    
    	int m = read();
    	for(int i = 1;i <= m;++i) {
    		int id = read();
    		scanf("%s",ss + 1);
    		que[id].push_back(make_pair(add(ss),i));
    	}
    
    	build();
    
    	// for(int i = 0;i < 26;++i) printf("!!%d
    ",trie[0][i]);
    
    	// for(int i = 1;i <= tot;++i) printf("!!%d
    ",fail[i]);
    
    	// printf("!!%d
    ",trie[1][0]);
    
    	AC_dfs(0);
    
    	// printf("!!!%d %d
    ",tot,idtot);
    
    	for(int i = 1;i <= n;++i) if(!fa[i]) dfs(i,0);
    
    	
    
    	for(int i = 1;i <= m;++i) printf("%d
    ",ans[i]);
    
    	return 0;
    }
    
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