最短不公共子串
题意:
问最短的满足:是A的子串(子序列),且不是B的子串(子序列,子序列(子串))。(共四个问题)
思路:
- 子串问题,考虑后缀自动机;子序列问题,考虑序列自动机;这不就成板子题了?
- 然后本题要求属于前者,而不属于后者的子结构,可以考虑暴力的在两种DAG上同时跑;若前者可以跑,后者却不能跑,说明此子结构仅属于前者,好像问题就解决了?
- 但仔细一想,长度为 2000的串子序列似乎太多了,好像不能跑完?这里我们考虑 bfs,记录哪些状态(二维)已经遍历;对于已经遍历过的状态,虽然此前在遍历时当前状态所代表的子结构可能不一样(比如序列自动机通过不同的路径到达某个节点),但此后节点的可到达性却只与当前节点是否可到达有关,而与怎样到达的无关,故后续节点是否可到达在之前的 bfs中已经处理好了;因此可以像普通的 bfs一样,遍历过的状态可接忽略掉!(使用 n×n的 vis数组记录)
- 复杂度:后缀自动机为 O(n∗∑);序列自动机为 O(n∗∑);每个后缀自动机节点数为 2∗n,每个序列自动机节点数为 n, bfs遍历时每个点遍历边数为 ∑,因此 bfs复杂度为 O(n∗∑);
- 总复杂度为 O(n∗∑),不过常数挺大。( ∑为字符集大小,等于 26)
压行思路:由于后缀自动机与序列自动机都可以看做DAG,而在 bfs的时候也只需要用到边,因此在忽略这两种自动机的其他结构后,就变得一样啦!四个 bfs完全可以写在一起。
代码
#include "bits/stdc++.h"
using namespace std;
const int maxn = 4e3+10;
struct P{ int a, b, c; };
int ch[2][2][maxn][26], fa[2][maxn], len[2][maxn];
bool vis[maxn][maxn];
int tot[2]={1,1}, last[2]={1,1};
char s[maxn];
void add(int c, int f) {
int p=last[f], np=last[f]=++tot[f];
len[f][np]=len[f][p]+1;
for(; p&&!ch[f][1][p][c]; p=fa[f][p]) ch[f][1][p][c]=np;
if(!p) fa[f][np]=1;
else {
int q=ch[f][1][p][c];
if(len[f][q]==len[f][p]+1) fa[f][np]=q;
else {
int nq=++tot[f]; len[f][nq]=len[f][p]+1;
fa[f][nq]=fa[f][q]; fa[f][q]=fa[f][np]=nq;
memcpy(ch[f][1][nq],ch[f][1][q],104);
for(; p&&ch[f][1][p][c]==q; p=fa[f][p]) ch[f][1][p][c]=nq;
}
}
}
void pre(int f) {
for(int i=strlen(s+1); i; --i) {
memcpy(ch[f][0][i-1],ch[f][0][i],104);
ch[f][0][i-1][s[i]-'a']=i;
}
}
void bfs(int f1, int f2) {
memset(vis,0,sizeof(vis));
queue<P> q;
q.push((P){f1,f2,0}); vis[f1][f2]=1;
while(!q.empty()) {
P now=q.front(); q.pop();
for(int i=0; i<26; ++i) if(ch[0][f1][now.a][i]) {
if(ch[1][f2][now.b][i]) {
int a=ch[0][f1][now.a][i], b=ch[1][f2][now.b][i];
if(!vis[a][b]) vis[a][b]=1, q.push((P){a,b,now.c+1});
}
else return (void)printf("%d\n", now.c+1);
}
}
printf("-1\n");
}
int main() {
scanf("%s", s+1);
pre(0); for(int i=1; s[i]; ++i) add(s[i]-'a',0);
scanf("%s", s+1);
pre(1); for(int i=1; s[i]; ++i) add(s[i]-'a',1);
bfs(1,1); bfs(1,0); bfs(0,1); bfs(0,0);
}
京公网安备 11010502036488号