标签:位置 第k大 open c代码 思路 utc can oid init
题意:给你一个长度为n的字符串,有q个询问,每次询问一个子串s(l,r)第k次出现的位置,若子串出现次数少于k次输出-1.
解题思路:先把SA跑出来,然后对于每次询问可以由l和rank[]找到l在所有后缀中的排名,再用两次二分求出使得LCP(L,R)包含s(l,r)的最大区间[L,R],LCP可以借助height[]的性质和ST表求得,即[L,R]包含rank[l]且min{height[L+1],height[L+2],...,height[R]}>=r-l+1。现在问题就转化为了求[L,R]中第k大的sa[i],这个就是主席树经典操作了。
感觉这个做法挺容易想出来的,但是就是写起来有些麻烦,对SA不熟悉的话就容易写劈叉。
听机房大佬说还有后缀自动机+线段树合并的写法,先留个坑(填不填就不一定了)
AC代码:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn=2e5+5;
const int INF=0x3f3f3f3f;
char s[maxn];
int height[maxn],c[maxn],x[maxn],y[maxn],sa[maxn],rk[maxn];
void SA(int n){
n++;
int i,j,k,m=128;
for(i=0;i<m;i++) c[i]=0;
for(i=0;i<n;i++)c[x[i]=s[i]]++;
for(i=1;i<m;i++) c[i]+=c[i-1];
for(i=n-1;i>=0;i--) sa[--c[x[i]]]=i;
for(j=1;j<=n;j<<=1){
k=0;
for(i=n-j;i<n;i++) y[k++]=i;
for(i=0;i<n;i++) if(sa[i]>=j) y[k++]=sa[i]-j;
for(i=0;i<m;i++) c[i]=0;
for(i=0;i<n;i++) c[x[y[i]]]++;
for(i=1;i<m;i++) c[i]+=c[i-1];
for(i=n-1;i>=0;i--) sa[--c[x[y[i]]]]=y[i];
swap(x,y);
m=0;
x[sa[0]]=m++;
for(i=1;i<n;i++){
if(y[sa[i]]==y[sa[i-1]]&&y[sa[i]+j]==y[sa[i-1]+j]) x[sa[i]]=m-1;
else x[sa[i]]=m++;
}
if(m>=n) break;
}
k=0;
for(i=0;i<n;i++) rk[sa[i]]=i;
for(i=0;i<n-1;i++){
if(k) k--;
j=sa[rk[i]-1];
while(s[i+k]==s[j+k]) k++;
height[rk[i]]=k;
}
// cout<<"sa:";for(int i=0;i<n;i++)cout<<sa[i]<<" ";cout<<endl;
// cout<<"rk:";for(int i=0;i<n;i++)cout<<rk[i]<<" ";cout<<endl;
// cout<<"h:";for(int i=1;i<n-1;i++)cout<<height[i]<<" ";cout<<endl;
//
// for(int i=0;i<n;i++){
// for(int j=sa[i];j<n;j++)putchar(s[j]);
// putchar('\n');
// }
}
int n,m;
int mi[maxn][20],lg[maxn];
void initRMQ()
{
memset(mi,0x3f,sizeof(mi));
lg[1]=0;
for(int i=2;i<=n;i++)lg[i]=lg[i>>1]+1;
for(int i=1;i<=n;i++)mi[i][0]=height[i];
for(int j=1;j<=lg[n];j++)
for(int i=1;i<=n;i++)
mi[i][j]=min(mi[i][j-1],mi[i+(1<<(j-1))][j-1]);
}
int queryRMQ(int x,int y)
{
int l=min(x,y)+1,r=max(x,y);
int d=lg[r-l+1];
//cout<<"llrr:"<<l<<" "<<r<<" "<<min(mi[l][d],mi[r-(1<<d)+1][d])<<endl;
return min(mi[l][d],mi[r-(1<<d)+1][d]);;
}
int T[maxn],cnt;
int sum[maxn<<5],L[maxn<<5],R[maxn<<5];
inline int build(int l,int r)
{
int rt=++cnt;
sum[rt]=0;
int mid=(l+r)/2;
if(l<r){
L[rt]=build(l,mid);
R[rt]=build(mid+1,r);
}
return rt;
}
inline int update(int pre,int l,int r,int x)
{
int rt=++cnt;
L[rt]=L[pre];
R[rt]=R[pre];
sum[rt]=sum[pre]+1;
int mid=(l+r)/2;
if(l<r){
if(x<=mid)L[rt]=update(L[pre],l,mid,x);
else R[rt]=update(R[pre],mid+1,r,x);
}
return rt;
}
inline int query(int u,int v,int l,int r,int k)
{
if(l>=r)return l;
int mid=(l+r)/2;
int x=sum[L[v]]-sum[L[u]];
if(x>=k)return query(L[u],L[v],l,mid,k);
else return query(R[u],R[v],mid+1,r,k-x);
}
int solve(int l,int r,int k)
{
int len=r-l+1;
int lp=rk[l],rp=rk[l];
int ll=0,rr=rk[l],mid;
int mii;
while(ll<=rr){
mid=(ll+rr)/2;
mii=queryRMQ(mid,rk[l]);
if(mii>=len)lp=mid,rr=mid-1;
else ll=mid+1;
}
ll=rk[l]+1,rr=n;
while(ll<=rr){
mid=(ll+rr)/2;
mii=queryRMQ(rk[l],mid);
if(mii>=len)rp=mid,ll=mid+1;
else rr=mid-1;
}
// cout<<"lr:"<<rk[l]<<" "<<lp<<" "<<rp<<endl;
if(rp-lp+1<k)return -1;
return query(T[lp-1],T[rp],0,n-1,k)+1;
}
int main()
{
//#ifndef ONLINE_JUDGE
// freopen("in.txt","r",stdin);
//#endif
int Case;
scanf("%d",&Case);
while(Case--){
scanf("%d %d",&n,&m);
scanf("%s",s);
SA(n);
initRMQ();
cnt=0;
T[0]=build(0,n-1);
for(int i=1;i<=n;i++)T[i]=update(T[i-1],0,n-1,sa[i]);
int l,r,k;
while(m--){
scanf("%d %d %d",&l,&r,&k);
printf("%d\n",solve(l-1,r-1,k));
}
}
return 0;
}
hdu6704 2019CCPC网络选拔赛1003 K-th occurrence 后缀数组
标签:位置 第k大 open c代码 思路 utc can oid init
原文地址:https://www.cnblogs.com/zengzk/p/11403196.html