TJOI2015 弦论
对于SAM上的一个状态,我们可以求出这个状态对应着多少子串,这个很好做,我们只要每次统计一下他所有的转移把对应情况加上就好。
我们首先对SAM上的状态进行拓扑排序(虽然说是拓扑排序但是实际上可以用基数排序完成,以每个状态对应的最大后缀长度为关键字)。之后对于情况1,我们在跳parent树的时候,需要每次把每个节点的对应子串数加上其子节点的对应子串数。因为自己对应的后缀一定也是子节点对应的后缀,也就是子节点对他的答案是有贡献的。
而对于0,也就是计算本质不同的子串,每个节点一开始状态数设为1即可。
最后在SAM上跑的时候之前比较一下大小,然后跑就完了。
#include<bits/stdc++.h>
#define rep(i,a,n) for(register int i = a;i <= n;i++)
#define per(i,n,a) for(register int i = n;i >= a;i--)
#define enter putchar('\n')
#define pr pair<int,int>
#define mp make_pair
#define fi first
#define sc second
using namespace std;
typedef long long ll;
const int M = 500005;
const int N = 10000005;
int read()
{
int ans = 0,op = 1;char ch = getchar();
while(ch < '0' || ch > '9') {if(ch == '-') op = -1;ch = getchar();}
while(ch >='0' && ch <= '9') ans = ans * 10 + ch - '0',ch = getchar();
return ans * op;
}
char s[M];
int a[M<<1],c[M<<1],n,t,k;
struct SuffixAutomaton
{
int last,cnt,ch[M<<2][26],fa[M<<1],l[M<<1],size[M<<1],sum[M<<1];
void extend(int c)
{
int p = last,np = ++cnt;
last = cnt,l[np] = l[p] + 1,size[np] = 1;
while(p && !ch[p][c]) ch[p][c] = np,p = fa[p];
if(!p) {fa[np] = 1;return;}
int q = ch[p][c];
if(l[q] == l[p] + 1) fa[np] = q;
else
{
int nq = ++cnt;
l[nq] = l[p] + 1,memcpy(ch[nq],ch[q],sizeof(ch[q]));
fa[nq] = fa[q],fa[q] = fa[np] = nq;
while(ch[p][c] == q) ch[p][c] = nq,p = fa[p];
}
}
void calc()
{
rep(i,1,cnt) c[l[i]]++;
rep(i,1,cnt) c[i] += c[i-1];
rep(i,1,cnt) a[c[l[i]]--] = i;
per(i,cnt,1) t ? size[fa[a[i]]] += size[a[i]] : size[a[i]] = 1;
size[1] = 0;
per(i,cnt,1)
{
sum[a[i]] = size[a[i]];
rep(j,0,25) if(ch[a[i]][j]) sum[a[i]] += sum[ch[a[i]][j]];
}
}
void solve(int k)
{
if(k > sum[1]) {printf("-1\n");return;}
int cur = 1;
while(k)
{
rep(i,0,25)
{
if(sum[ch[cur][i]] < k) k -= sum[ch[cur][i]];
else {cur = ch[cur][i],printf("%c",i+'a'),k -= size[cur];break;}
}
}
}
}SAM;
int main()
{
scanf("%s",s+1),n = strlen(s+1);
t = read(),k = read();
SAM.last = SAM.cnt = 1;
rep(i,1,n) SAM.extend(s[i] - 'a');
SAM.calc();
SAM.solve(k);
return 0;
}
当你意识到,每个上一秒都成为永恒。