题解 P3059 [USACO12NOV] Concurrently Balanced Strings G

思路

一种 vector<int>, vector<int> 的 map 做法，代码稍长一些但是特别好想。

先考虑 $k = 1$ 时的做法，后面 $k$ 增大时在原基础上改动一点就可以了。

看到左右括号，我们容易想到遇到左括号加 $1$ ，右括号减 $1$ ，记第到 $i$ 个位置的前缀和为 $sum_i$ 。显然，区间 $[l,r]$ 若是合法的，必须满足以下条件：

左括号和右括号的数量相等。
在任何位置，前面的右括号个数不能超过左括号。

用数学的形式表达，就是：

$sum_r - sum_{l-1} = 0$ 。
对于 $[l, r]$ 之间的任意一点 $i$ ，满足 $sum_i - sum_{l - 1} \geq 0$ 。

移项，得：

$sum_r = sum_{l-1}$ 。
对于 $[l, r]$ 之间的任意一点 $i$ ，满足 $sum_i \geq sum_{l - 1}$ 。

我们分开考虑每个条件。

若假设 $l$ 为当前计算区间的左端点，那么若存在一点 $i$ 满足 $sum_i < sum_{l - 1}$ 且 $i \geq l$ ，那么 $i$ 以及后面的所有点和 $l$ 所构成的区间都是不合法的。那么我们找到 $l$ 右边第一个比 $sum_{l - 1}$ 小的位置 $R$ （可以用单调栈预处理），那么 $R$ 以前的位置都可能合法。条件二的限制就解决了。结合条件一，我们预处理每个 $sum$ 值都出现过的坐标，用 vector 存起来排序，在 $sum_{l - 1}$ 查找 $[i, R - 1]$ 之间有几个坐标，加到答案即可。

对于增加的 $k$ ， $R$ 取 $k$ 个数里的最小值，由于 $k \leq 10$ ，我们直接把 $k$ 个 $sum$ 放到一个 vector 里并做成 map，每次用 vector 查就好了，自己想想就清楚了。

时间复杂度 $O(nk \log n)$ 。

代码

// By 0x0F
#include <bits/stdc++.h>
// #define AT_contest
#ifdef AT_contest
#include <atcoder/all>
using namespace atcoder;
#endif

using namespace std;

// #define int long long
#define fi first
#define se second
#define pb push_back
#define sz(x) (x).size()
#define all(x) (x).begin(), (x).end()
#define pii pair<int, int>
#define mpii map<int, int>
#define vi vector<int>
#define fr front
#define bk back
#define ls(x) (x << 1)
#define rs(x) (x << 1 | 1)
inline int read() {
    int x = 0, f = 1; char ch = getchar();
    while (ch < '0' || ch > '9') {if (ch == '-') f = -1; ch = getchar();}
    while (ch >= '0' && ch <= '9') {x = x * 10 + ch - 48; ch = getchar();}
    return x * f;
}
#define inf 0x7fffffff
#define INF 0x3f3f3f3f3f3f3f3fll
#if defined(int)
#define RETURN_MAIN signed
#endif
#if !defined(int)
#define RETURN_MAIN int
#endif

char s[12][50010];
int sum[12][50010], rmax[12][50010];
map<vi, vi> mp;
RETURN_MAIN main() {
    int k = read(), n = read();
    for (int i = 1; i <= k; i++) scanf("%s", s[i] + 1);
    for (int i = 1; i <= k; i++)
        for (int j = 1; j <= n; j++) {
            if (s[i][j] == '(') sum[i][j] = sum[i][j - 1] + 1;
            else sum[i][j] = sum[i][j - 1] - 1;
        }
    for (int i = 1; i <= k; i++) sum[i][n + 1] = -inf;
    for (int i = 1; i <= k; i++) {
        stack<int> st; st.push(n + 1);
        for (int j = n; j >= 0; j--) {
            while (!st.empty() && sum[i][st.top()] >= sum[i][j]) st.pop();
            rmax[i][j] = st.top();
            st.push(j);
        }
    }
    for (int j = 0; j <= n; j++) {
        vi tmp;
        for (int i = 1; i <= k; i++) tmp.pb(sum[i][j]);
        mp[tmp].pb(j);
    }
    int ans = 0;
    for (int j = 1; j <= n; j++) {
        int R = inf;
        for (int i = 1; i <= k; i++) R = min(R, rmax[i][j - 1] - 1);
        // R 为能达到的最远点
        vi tmp;
        for (int i = 1; i <= k; i++) tmp.pb(sum[i][j - 1]);
        if (R <= j) continue;
        vi pos = mp[tmp];
        int vl = lower_bound(all(pos), j) - pos.begin(), 
            vr = upper_bound(all(pos), R) - pos.begin();
        ans += vr - vl;
    }
    cout << ans;
    return 0;
}