BZOJ4503 两个串 多项式 FFT

题目传送门 - BZOJ4503


题意概括

  给定两个字符串S和T,回答T在S中出现了几次,在哪些位置出现。注意T中可能有?字符,可以匹配任何字符。


题解

  首先,假装你已经知道了这是一道$FFT$题。

  考虑怎样$FFT$。

  字符串匹配的时候,对于匹配成功的对应字母的编号(比如分别是$i$和$j$),满足了$i-j$都相同。但是我们需要的是$i+j$都相等。

  于是我们用$FFT$的经典套路,翻转$T$串。

  我们构造一个卷积:

  $$\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{m}(S_{i}-T_{j})^{2}S_{i}T_{j}$$

  把他表示成这个形式:

  $$h_i=\sum_{j=0}^i (S_{j}-T_{i-j})^{2}S_{j}T_{i-j}$$

  其中对应的字符$c$如果为'?'值为$0$,否则为$c-'a'+1$。

  这样的话,如果$h_i=0$的话那么就可以第$i$位开始匹配。

  那么我们考虑求解这个式子。

  我们只要展开一下:

  $(S_i-T_j)^{2}S_{i}T_{j}\ = \ s_{i}^{3}t_{j}-2s_{i}^{2}t_{j}^{2}+s_{i}t_{j}^{3}$

  然后变成了三组卷积,一坨$FFT$即可。

  $Time:9000^+ MS$

 

  震惊!

  本题还有更"优秀"的解法。

  对于没有问号的,我们$KMP$解决。

  对于有问号的,暴力解决。

  跑的飞快。

  $Time:100^- MS$


代码

#include <cstring>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstdlib>
#include <vector>
using namespace std;
const int N=1<<18;
const double PI=acos(-1.0);
struct C{
	double r,i;
	C(){r=i=0;}
	C(double a,double b){r=a,i=b;}
	C operator + (C a){return C(r+a.r,i+a.i);}
	C operator - (C a){return C(r-a.r,i-a.i);}
	C operator * (C a){return C(r*a.r-i*a.i,r*a.i+i*a.r);}
}a[N],b[N],a1[N],b1[N],a2[N],b2[N],a3[N],b3[N],w[N];
int A,B,n,L,res[N],R[N];
double tot[N];
vector <int> ans;
char s[N],t[N];
void FFT (C a[N],int n){
	for (int i=0;i<n;i++)
		if (i<R[i])
			swap(a[i],a[R[i]]);
	for (int d=1,t=n>>1;d<n;d<<=1,t>>=1)
		for (int i=0;i<n;i+=(d<<1))
			for (int j=0;j<d;j++){
				C tmp=w[t*j]*a[i+j+d];
				a[i+j+d]=a[i+j]-tmp;
				a[i+j]=a[i+j]+tmp;
			}
} 
int main(){
	scanf("%s%s",s,t);
	A=strlen(s),B=strlen(t);
	for (int i=0;i<B/2;i++)
		swap(t[i],t[B-i-1]);
	// (s-t)(s-t)st
	//=ssst-2sstt+sttt
	for (int i=0;i<n;i++)
		a[i]=b[i]=C(0,0);
	for (int i=0;i<A;i++)
		a[i].r=s[i]-'a'+1;
	for (int i=0;i<B;i++)
		b[i].r=t[i]=='?'?0:(t[i]-'a'+1);
	for (n=1,L=0;n<=A+B;n<<=1,L++);
	for (int i=0;i<n;i++){
		R[i]=(R[i>>1]>>1)|((i&1)<<(L-1));
		w[i]=C(cos(2*i*PI/n),sin(2*i*PI/n));
		a1[i]=a[i]*a[i]*a[i];
		b1[i]=b[i];
		a2[i]=a[i]*a[i];
		b2[i]=b[i]*b[i];
		a3[i]=a[i];
		b3[i]=b[i]*b[i]*b[i];
	}
	FFT(a1,n),FFT(b1,n),FFT(a2,n),FFT(b2,n),FFT(a3,n),FFT(b3,n);
	for (int i=0;i<n;i++){
		a1[i]=a1[i]*b1[i];
		a2[i]=a2[i]*b2[i];
		a3[i]=a3[i]*b3[i];
		w[i].i*=-1.0;
	}
	FFT(a1,n),FFT(a2,n),FFT(a3,n);
	for (int i=0;i<n;i++)
		tot[i]=a1[i].r-2.0*a2[i].r+a3[i].r;
	for (int i=0;i<n;i++)
		res[i]=int(tot[i]+0.5);
	ans.clear();
	for (int i=B-1;i<A;i++)
		if (!res[i])
			ans.push_back(i-B+1);
	printf("%d\n",ans.size());
	for (vector <int>::iterator i=ans.begin();i!=ans.end();i++)
		printf("%d\n",*i);
	return 0;
}

  

posted @ 2018-03-09 20:45  zzd233  阅读(829)  评论(5编辑  收藏  举报