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  • String

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    Description

    给你一个字符串S,你需要维护这个字符串S并支持两种操作:

    1、在字符串S末尾插入一个字符。

    2、记字符串T为字符串S从第 ll 个字符到第 rr 个字符所构成的子串。询问字符串T中最长的子串使得该子串在T中出现过至少两次(例如:T="ababa",最长的子串应为aba,长度为3),并输出它的长度。如果不存在这样的子串,则输出0。

    Input

    第一行为一个整数 online(0≤online≤1)online(0≤online≤1) ,在下文中用到该值。

    第二行为一个字符串和一个整数m,分别表示原始的字符串(仅含小写字母)和操作个数。

    记 lenlen 为字符串的长度(注意它会随时改变)。

    记 lastanslastans 为上次询问的答案,初始为0。

    接下来m行,每行一个操作:

    若操作为"1 c"格式(c为字符),表示在字符串末尾新添一个字符。新增的字符为 (c−′a′+lastans×online) mod 26+′a′(c−′a′+lastans×online) mod 26+′a′

    若操作为"2 l r"格式,表示询问。记 l′=(l−1+lastans×online) mod len+1,r′=(r−1+lastans×online) mod len+1l′=(l−1+lastans×online) mod len+1,r′=(r−1+lastans×online) mod len+1 ,真正的询问区间为 [l′,r′][l′,r′] 。我们保证 1≤l′≤r′≤len1≤l′≤r′≤len (前提是你的lastans没有错)。

    Output

    对于每一个询问,输出一行表示答案。

    Sample Input

    【样例输入1】
    0
    aabda 6
    2 1 4
    1 b
    2 2 6
    1 d
    2 1 7
    2 3 7
    【样例输入2】
    1
    aabda 6
    2 1 4
    1 a
    2 1 5
    1 b
    2 6 5
    2 7 4
    

    Sample Output

    【样例输出1】
    1
    2
    3
    2
    【样例输出2】
    1
    2
    3
    2
    

    HINT

    记字符串的初始长度为 nn ,操作和询问的个数之和为 qq 。

    子任务1(5分): 1≤n,q≤50,online=11≤n,q≤50,online=1

    子任务2(10分): 1≤n,q≤250,online=11≤n,q≤250,online=1

    子任务3(15分): 1≤n,q≤1500,online=01≤n,q≤1500,online=0

    子任务4(10分): 1≤n,q≤1500,online=11≤n,q≤1500,online=1

    子任务5(20分): 1≤n,q≤30000,online=01≤n,q≤30000,online=0

    子任务6(20分): 1≤n,q≤30000,online=11≤n,q≤30000,online=1

    子任务7(20分): 1≤n,q≤50000,online=1

    Solution

    ​ 题目比较特殊,问的是出现至少两次,这样可以少考虑一点东西。

    ​ 一个一个地加入字符,在加入到第(r)个字符的时候,回答([l,r])的询问。

    ​ 用后缀自动机来维护字符串,对每一个状态,维护一个变量(right)表示该状态在字符串最后出现位置的右端点,每新加入一个字符(str_r),设在后缀自动机上的新节点是(x),那么在parent树上,(x)到根节点1的(right)都要更新为(r)。这个操作用LCT维护parent树实现。

    ​ 我们发现,在更新(right)的时候,旧的(right)被赋值成了新的(r),但其实(right)(r)其实刚好代表了这个状态在字符串中最后出现的两个位置。记该状态的最长后缀长度是(len)(后缀自动机里面的(len)),那么对于(r)时间点的所有询问,用(len)更新(l)([1,right-len+1))的询问;用(right-l+1)更新(l)([right-len+1,right])的询问,由于询问的时候(-l+1)是固定的,所以用(right)更新就好了,查询的时候(-l+1)。以上两个操作用两棵线段树记录。

    ​ 我们发现这样更新好像忽略了很多情况,但为什么可以这样更新呢?对于同一个状态,虽然它们可能会相同地在字符串中重复很多次,但是如果我们用最右边的(right)更新,是可以覆盖到所有其他位置的更新操作的,所以用最右边的(right)来更新即可。

    ​ 但是这样依然不够快,有可能(x)到根节点的路径比较长,这怎么办呢?

    ​ 这里有个巧合:lct中,在同一条重链里面的状态,它们的(right)是相同的,因为这是维护时候自然体现的嘛。

    我们发现可以用一条重链里面(len)最大的状态来代表这条链中所有的状态,按照上面说的方法更新,因为它一定能覆盖其他状态的更新。

    ​ 题目要求动态加入,那么把线段树可持久化。对于询问([l,r]),在(r)的时间点查询就好。

    Tips

    ​ LCT的access操作不可调用,因为这样会破坏"同一条链的(right)相同的性质",恰好连边和删边比较好做,是树上的,特殊写一下,具体见代码,真的调了好久......

    ​ 对于更新操作,重写一个access操作来实现,大框架是一样的,但是注意要先断开,再更新,再连接;而不是像原版access直接换右儿子。

    #include <cstdio>
    #include <cstring>
    using namespace std;
    const int N=400005;
    int online,n,_n,m,ans;
    char str[N];
    inline void swap(int &x,int &y){int t=x;x=y;y=t;}
    inline int max(int x,int y){return x>y?x:y;}
    inline int rd(){
    	char c=getchar(); int x=0,f=1;
    	while(c<'0'||c>'9'){if(c=='-')f=-1;c=getchar();}
    	while('0'<=c&&c<='9'){x=x*10+c-'0';c=getchar();}
    	return x*f;
    }
    inline void write(int x){
    	if(x>9) write(x/10);
    	putchar('0'+(x%10));
    }
    struct SegmentTree{/*{{{*/
    	int rt[N*2*19],sz,ch[N*2*19][2],maxs[N*2*19],tm[N*2*19],tmcnt;	
    	void step(){tmcnt++;}
    	void insert(int u1,int &u2,int l,int r,int L,int R,int val){
    		if(L>R) return;
    		if(!u2) u2=copy(u1);
    		else if(tm[u2]!=tmcnt) u2=copy(u1);
    		if(L<=l&&r<=R){
    			maxs[u2]=max(maxs[u2],val);
    			return;
    		}
    		int mid=l+r>>1;
    		if(L<=mid) insert(ch[u1][0],ch[u2][0],l,mid,L,R,val);
    		if(mid<R) insert(ch[u1][1],ch[u2][1],mid+1,r,L,R,val);
    	}
    	int query(int u,int l,int r,int pos,int ret){
    		if(!u) return ret;
    		ret=max(ret,maxs[u]);
    		if(l==r) return ret;
    		int mid=l+r>>1;
    		if(pos<=mid) return query(ch[u][0],l,mid,pos,ret);
    		else return query(ch[u][1],mid+1,r,pos,ret);
    	}
    	inline int copy(int u){
    		int v=++sz;
    		maxs[v]=maxs[u];  tm[v]=tmcnt;
    		ch[v][0]=ch[u][0]; ch[v][1]=ch[u][1];
    		return v;
    	}
    }seg1,seg2;/*}}}*/
    struct Lct{/*{{{*/
    	int rev[N*2],ch[N*2][2],fa[N*2],val[N*2],tag[N*2],len[N*2],lenmax[N*2];
    	inline bool isroot(int u){return ch[fa[u]][0]!=u&&ch[fa[u]][1]!=u;}
    	inline int who(int u){return ch[fa[u]][1]==u;}
    	inline void update(int u){
    		lenmax[u]=max(len[u],max(lenmax[ch[u][0]],lenmax[ch[u][1]]));
    	}
    	inline void reverse(int u){
    		rev[u]^=1;
    		swap(ch[u][0],ch[u][1]);
    	}
    	inline void maketag(int u,int x){
    		tag[u]=x; val[u]=x;
    	}
    	inline void rotate(int u){
    		int f=fa[u],g=fa[f],c=who(u);
    		if(!isroot(f)) ch[g][who(f)]=u;
    		fa[u]=g;
    		ch[f][c]=ch[u][c^1]; 
    		if(ch[f][c]) fa[ch[f][c]]=f;
    		ch[u][c^1]=f; fa[f]=u;
    		update(f); update(u);
    	}
    	inline void pushdown(int u){
    		if(rev[u]){
    			if(ch[u][0]) reverse(ch[u][0]);
    			if(ch[u][1]) reverse(ch[u][1]);
    			rev[u]=0;
    		}
    		if(tag[u]){
    			if(ch[u][0]) maketag(ch[u][0],tag[u]);
    			if(ch[u][1]) maketag(ch[u][1],tag[u]);
    			tag[u]=0;
    		}
    	}
    	inline void pd(int u){
    		if(!isroot(u)) pd(fa[u]);
    		pushdown(u);
    	}
    	inline void splay(int u){
    		pd(u);
    		for(;!isroot(u);rotate(u))
    			if(!isroot(fa[u]))
    				rotate(who(fa[u])==who(u)?fa[u]:u);
    	}
    	inline void link(int a,int b){
    		splay(a);
    		fa[a]=b;
    	}
    	inline void cut(int a){
    		splay(a);
    		if(ch[a][0]){
    			fa[ch[a][0]]=fa[a]; //!!!
    			ch[a][0]=0;
    			update(a);
    		}
    		else
    			fa[a]=0;
    	}
    	inline int query(int u){
    		pd(u);
    		return val[u];
    	}
    	void access_special(int u,int nval){
    		int v;
    		for(v=0;u;v=u,u=fa[u]){
    			splay(u);
    			ch[u][1]=0; update(u); //!!!
    			int r2=val[u],maxlen=lenmax[u];
    			if(r2&&maxlen){
    				seg1.insert(seg1.rt[nval-1],seg1.rt[nval],1,_n+m,1,r2-maxlen,maxlen);
    				seg2.insert(seg2.rt[nval-1],seg2.rt[nval],1,_n+m,r2-maxlen+1,r2,r2);
    			}
    			ch[u][1]=v;
    			update(u);
    		}
    		maketag(v,nval);
    	}
    }lct;/*}}}*/
    struct Sam{/*{{{*/
    	int last,sz,len[N*2],trans[N*2][26],link[N*2];
    	void init(){
    		last=sz=1;
    		len[1]=link[1]=0;
    	}
    	void expand(int c){
    		int u=++sz,p=last;
    		len[u]=len[p]+1; lct.len[u]=len[u];
    		for(;p&&!trans[p][c];p=link[p]) trans[p][c]=u;
    		if(!p) link[u]=1,lct.link(u,1);
    		else{
    			int q=trans[p][c];
    			if(len[q]==len[p]+1) link[u]=q,lct.link(u,q);
    			else{
    				int v=++sz;
    				len[v]=len[p]+1; lct.len[v]=len[v]; lct.val[v]=lct.query(q);
    				for(int i=0;i<26;i++) trans[v][i]=trans[q][i];
    				lct.cut(q); 
    				lct.link(q,v); lct.link(u,v);
    				lct.link(v,link[q]);
    				link[v]=link[q]; 
    				link[q]=link[u]=v;
    				for(;trans[p][c]==q;p=link[p]) trans[p][c]=v;
    			}
    		}
    		last=u;
    	}
    }sam;/*}}}*/
    inline void addchar(int c){
    	n++;
    	sam.expand(c);
    	seg1.rt[n]=seg1.rt[n-1];
    	seg2.rt[n]=seg2.rt[n-1];
    	seg1.step(); seg2.step();
    	lct.access_special(sam.last,n);
    }
    inline int query(int l,int r){
    	int ret=0;
    	ret=max(ret,seg1.query(seg1.rt[r],1,_n+m,l,0));
    	ret=max(ret,seg2.query(seg2.rt[r],1,_n+m,l,0)-l+1);
    	return ret;
    }
    int main(){
    	freopen("input.in","r",stdin);
    	online=rd();
    	scanf("%s",str+1); n=strlen(str+1);
    	m=rd();
    	_n=n; n=0;
    	sam.init();
    	for(int i=1;i<=_n;i++) 
    		addchar(str[i]-'a');
    	int opt,x,y;
    	char inp[2];
    	for(int i=1;i<=m;i++){
    		opt=rd();
    		if(opt==1){
    			scanf("%s",inp);
    			inp[0]=(inp[0]-'a'+ans*online)%26+'a';
    			addchar(inp[0]-'a');
    		}
    		else{
    			x=(rd()-1+ans*online)%n+1;
    			y=(rd()-1+ans*online)%n+1;
    			write(ans=query(x,y)); putchar('
    ');
    		}
    	}
    	return 0;
    }
    
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