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  • 【[POI2012]PRE-Prefixuffix】

    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

    (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;
    }
    
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/asuldb/p/10207881.html
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