P3589 [POI2015] Kurs szybkiego czytania 题解

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Kurs szybkiego czytania
POI 2015
省选/NOI-
#9d3dcf
  • Luogu P3589
  • BZOJ #4377

假设小串在大串中的某一个位置匹配上了,这时小串的开头是 $x$,那么小串的每一位都对应一个不等关系:

$$
\begin{cases}
a(i+x)+b \bmod{n} \in [0,p-1] & s_i = 0 \\
a(i+x)+b \bmod{n} \in [p,n-1] & s_i = 1
\end{cases}
$$

我们可以观察到,其中 $ai+b$ 这一部分对于每一个位置是固定的,我们将其提出来,并定义 $B = ai+b$。
化简后的式子如下:

$$
\begin{cases}
ax+B \bmod{n} \in [0,p-1] & s_i = 0 \\
ax+B \bmod{n} \in [p,n-1] & s_i = 1
\end{cases}
$$

将 $x$ 在模意义下拆成 $a’x’$,其中 $a’$ 为 $a’$ 在模意义下的乘法逆元。
化简后的式子如下:

$$
\begin{cases}
x’+B \bmod{n} \in [0,p-1] & s_i = 0 \\
x’+B \bmod{n} \in [p,n-1] & s_i = 1
\end{cases}
$$

我们还可以知道,因为 $a$ 与 $n$ 互质,所以每一个 $x’$ 都与 $x$ 一一对应,形成了一组双射关系,所以我们只需要求出 $x’$ 的所有可能取值的个数即可。
而 $x’$ 的取值范围也一目了然。

对于一个式子,我们有两种可能取值:
(这里用 $s_i = 1$ 来示范)

$$
\begin{cases}
x’ \in [p-B,n-1-B] \\
x’ \in [n-i-B,n-1] \cup [0,p-B+n]
\end{cases}
$$

这样的取值就像是数轴上的一些线段,而我们需要取的就是这些线段的交。
快速取线段交我们不会,但是我们可以将其转化成为其补集的并集的补集来计算。

同时还需要注意照顾到不合理的取值($x \in [n-m+1,n-1]$),计算的时候需要将其剔除。

示例代码:

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#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long
const int N = 1000010, M = N << 1;
int n, m;
int a, b, p;
int l[N], r[N];
int pr[N];
int d[M], cnt;
int c[M];
int ans;
map<int, int>dic;
int main()
{
    scanf("%d%d%d%d%d", &n, &a, &b, &p, &m);
    string s;
    cin >> s;
    for(int i = 1; i <= m; i++)
    {
        int B = (1ll * i * a + b) % n;
        if(s[i - 1] == '1')
        {
            l[i] = p - B - 1;
            r[i] = n - B - 1;
            if(l[i] < 0)l[i] += n;
        }
        else
        {
            l[i] = n - B - 1;
            r[i] = p - B - 1;
            if(r[i] < 0)r[i] += n;
        }
        d[++cnt] = l[i], d[++cnt] = r[i];
    }
    for(int i = n - m + 1; i <= n - 1; i++)pr[n - i] = (1ll * a * i) % n;
    sort(d + 1, d + 1 + cnt);
    sort(pr + 1, pr + m);
    cnt = unique(d + 1, d + 1 + cnt) - d - 1;
    if(d[cnt] != n - 1)d[++cnt] = n - 1;
    for(int i = 1; i <= cnt; i++)
        dic.insert(make_pair(d[i], i));
    for(int i = 1; i <= m; i++)
    {
        c[dic[l[i]]]--;
        c[dic[r[i]]]++;
        if(l[i] > r[i])c[cnt]++;
    }
    d[0] = -1;
    for(int i = cnt, r = m - 1; i; i--)
    {
        c[i] += c[i + 1];
        int l = r;
        while(l && pr[l] > d[i - 1])l--;
        if(c[i] == m)ans += d[i] - d[i - 1] - r + l;
        r = l;
    }
    printf("%d\n", ans);
    return 0;
}

代码需要 $O(2)$。

思路是听 $\text{Y}{\color{Red}\text{ouwike}}$ 大佬的讲解才弄懂的,大家快去模%%%