中文题意:
(T) 组数据
给你两个长度为 (n) 的01串 (s,f,)有 (q) 次询问。
每次询问有区间 ([ l,r ]) ,如果 ([ l,r ]) 同时包含(0)和(1),则询问终止,否则你可以改变区间([ l,r ]) 内严格小于 (len_{lr}) 的数字。
问是否可以使得询问不终止,且经过 (q) 次询问后可以将(s)改为(f)。
前置知识:
线段树
没了
思路:
发现没法正序推过去(反正我不会),考虑根据询问逆推。
那么对于 (f) ,和 (q_{1},q_{2})···(q_{n}) ,用 (l_{i},r_{i}) 来表示 (q_{i}) , (s_{i})表示经过前 (i) 次询问后的字符串 (s) 。
对于第 (n) 次询问,当且仅当 (s_{n-1})中的 ([l_{n},r_{n}]) 全为 (k) ( (k) (in) ((0,1)) ) ,(f) 在 ([l_{n},r_{n}]) 内((koplus 1))的数量(num_{koplus 1}) (<) (len_{lr}) 时,
(s_{n-1}) 可转化 (f) 。
因此,我们可以对于 (f) 从 (n) 开始向前遍历询问。对于 ([l_{i},r_{i}]) , 将 ([l_{i},r_{i}]) 内数量较少的数字改为另一个数字。
显然,当 ([l_{i},r_{i}]) 内 (num_{1} = num_{0}) 时,询问会终止,因为改变量必须严格小于区间长度的一半。
遍历到最后判断 (s) 和经过转化的 (f) 是否相同就行了。
做法:
对于区间,查询和改变问题,我们可以用线段树在 (log n) 的复杂度下解决。
首先对于 (f) 建立线段树,维护区间内 (1) 的数量。
对于区间修改,建立 (lazy) 标记,(-1) 表示不变,(0) 表示 (lazy) 下的区间全为(0),(1) 表示 (lazy) 下的区间全为(1)。
(pusdown) 操作:
inline void pushdown(int p,int l,int r)
{
if(laz[p]==-1)//未被标记跳过
return ;
int mid=(l+r)>>1;
if(laz[p])//标记为1
{
tr[p<<1]=(mid-l+1);
tr[p<<1|1]=(r-mid);
laz[p<<1]=laz[p<<1|1]=1;
laz[p]=-1;
return ;
}
tr[p<<1]=tr[p<<1|1]=0;//标记为0
laz[p<<1]=laz[p<<1|1]=0;
laz[p]=-1;
}
剩下的就是线段树的基本操作了。
Code:
#include<bits/stdc++.h>
#define N 240000
using namespace std;
int t,n,q;
char s[N],f[N];
int ql[N],qr[N],tr[N<<2],laz[N<<2];
inline int read()
{
char a=0;int w=1,x=0;
while(a<'0'||a>'9'){if(a=='-')w=-1;a=getchar();}
while(a<='9'&&a>='0'){x=(x<<3)+(x<<1)+(a^48);a=getchar();}
return x*w;
}
inline void pushdown(int p,int l,int r)
{
if(laz[p]==-1)//未被标记跳过
return ;
int mid=(l+r)>>1;
if(laz[p])//标记为1
{
tr[p<<1]=(mid-l+1);
tr[p<<1|1]=(r-mid);
laz[p<<1]=laz[p<<1|1]=1;
laz[p]=-1;
return ;
}
tr[p<<1]=tr[p<<1|1]=0;//标记为0
laz[p<<1]=laz[p<<1|1]=0;
laz[p]=-1;
}
void build(int p,int l,int r)//建树
{
laz[p]=-1;
if(l==r)
{
tr[p]=(f[l]^48);
return ;
}
int mid=(l+r)>>1;
build(p<<1,l,mid);
build(p<<1|1,mid+1,r);
tr[p]=tr[p<<1]+tr[p<<1|1];
}
int que(int p,int l,int r,int L,int R)//查询1的数量
{
if(L<=l&&r<=R)
return tr[p];
pushdown(p,l,r);
int mid=(l+r)>>1;
int ans=0;
if(mid>=L)
ans+=que(p<<1,l,mid,L,R);
if(mid<R)
ans+=que(p<<1|1,mid+1,r,L,R);
return ans;
}
void modify(int p,int l,int r,int L,int R,int opt)//区间修改
{
if(L<=l&&r<=R)
{
tr[p]=opt*(r-l+1);
laz[p]=opt;
return ;
}
pushdown(p,l,r);
int mid=(l+r)>>1;
if(mid>=L)
modify(p<<1,l,mid,L,R,opt);
if(mid<R)
modify(p<<1|1,mid+1,r,L,R,opt);
tr[p]=tr[p<<1]+tr[p<<1|1];
}
int main()
{
t=read();
while(t--)
{
n=read();
q=read();
int flag=1;
scanf("%s%s",(s+1),(f+1));
for(register int i=1;i<=q;i++)
{
ql[i]=read();
qr[i]=read();
}
build(1,1,n);
for(register int i=q;i>=1;i--)
{
int len=qr[i]-ql[i]+1;//区间长度
int num=que(1,1,n,ql[i],qr[i]);//查询区间内1的数量
if( num==len-num )//区间内0的数量为 len-num , 0和1数量相同时不可能成立
{
flag=0;
break;
}
modify(1,1,n,ql[i],qr[i],num>(len-num) );//区间修改
}
if(!flag)
{
printf("NO
");
continue;
}
for(register int i=1;i<=n;i++)
{
int num=que(1,1,n,i,i);//取出经过q次询问后f的第i位
if(num!=(s[i]^48))//判断f和s是否相等,不相等退出
{
flag=0;
break;
}
}
if(!flag)
{
printf("NO
");
continue;
}
printf("YES
");
}
return 0;
}