deque で DP

cafelier のSRM参加記録です。~~コンテスト中に考えてたことを執拗に全部書き残すとどうなるだろうかという試み~~本番中にこういうコードが書きたかったなあ、という後で書いた反省コードを書き残す試み

スパムが来たのでしばらくコメント欄をはてなユーザ限定にしています、すみません、

2012-07-12

21:42 |

Codeforces 129 Div1 D の本質的な部分は、こんな問題でした。（実際にはこれを左右から計算して掛け算などする。）

'B' か 'W' か 'X' の並んだ長さ100000以下の文字列 S と、1以上の整数 K が与えられます。S に含まれる全ての 'X' を 'B' か 'W' に置き換えたときに "BBB....BB" (BのK連続) が含まれるようにする置き換え方は何通りあるか、mod 1,000,000,007 で求めてください。

ただし、Sの長さが1000以下のケースを全て解けたら部分点300点が得られる、という場合、部分点狙いの O( |S|・K ) の DP は比較的簡単です。

// mod 1000000007 は心の目で補うこと。
// 動かしてないので細かいとこは間違ってるかも。

int solve1(const string& S, int K)
{
   // done[i]    = 「S[0..i) の範囲でK連続がもう作れた」パターンの数
   // mada[i]    = 「S[0..i) の範囲でK連続が一度も作れてない」パターンの数
   // kwsk[i][x] = mada[i] のうち「S[0..i) の後半はBがx連続」のパターンの数

   vector<int>           done(S.size()+1);
   vector<int>           mada(S.size()+1);
   vector< vector<int> > kwsk(S.size()+1, vector<int>(K));

   done[0] = 0;
   mada[0] = 1;
   kwsk[0][0] = 1;
   for(int x=1; x<K; ++x)
      kwsk[0][x] = 0;

   for(int i=0; i<S.size(); ++i)
   {
      if( S[i] == 'W' )
      {
         done[i+1] = done[i];
         mada[i+1] = mada[i];
         kwsk[i+1][0] = mada[i];
         for(int x=1; x<K; ++x)
            kwsk[i+1][x] = 0;
      }
      else if( S[i] == 'B' )
      {
         done[i+1] = done[i] + kwsk[i][K-1];
         mada[i+1] = mada[i] - kwsk[i][K-1];
         kwsk[i+1][0] = 0;
         for(int x=1; x<K; ++x)
            kwsk[i+1][x] = kwsk[i][x-1];
      }
      else // if( S[i] == 'X' )
      {
         done[i+1] = done[i] + (done[i] + kwsk[i][K-1]);
         mada[i+1] = mada[i] + (mada[i] - kwsk[i][K-1]);
         kwsk[i+1][0] = mada[i] + 0;
         for(int x=1; x<K; ++x)
            kwsk[i+1][x] = 0 + kwsk[i][x-1];
      }
   }

   // 答え： S[0..$) で K 連続が作れたパターンの数
   return done[S.size()];
}

で、このDPの重要な特徴は、一番計算の重い部分が「値を一つずらす」

         for(int x=1; x<K; ++x)
            kwsk[i+1][x] = kwsk[i][x-1];

か、「ゼロクリアする」

         for(int x=1; x<K; ++x)
            kwsk[i+1][x] = 0;

だけというところ。正直に vector や配列で一つインデックスをずらしてコピーする代わりに、deque で push_front してやると、O(1) で全要素がずらせます。

int solve2(const string& S, int K)
{
   int done = 0;
   int mada = 1;
   deque<int> kwsk(1, 1);

   for(int i=0; i<S.size(); ++i)
   {
      if( S[i] == 'W' )
      {
         kwsk.assign(1, mada);
      }
      else if( S[i] == 'B' )
      {
         kwsk.push_front(0);
         done = done + (kwsk.size()>K ? kwsk[K] : 0);
         mada = mada - (kwsk.size()>K ? kwsk[K] : 0);
         if( kwsk.size() > K )
            kwsk.pop_back();
      }
      else // if( S[i] == 'X' )
      {
         kwsk.push_front(mada);
         done = done + done + (kwsk.size()>K ? kwsk[K] : 0);
         mada = mada + mada - (kwsk.size()>K ? kwsk[K] : 0);
         if( kwsk.size() > K )
            kwsk.pop_back();
      }
   }

   return done;
}

ゼロクリアの部分も未使用に戻すだけなのでO(1)でできますし、そうじゃなくても、今までに積んだ分の長さしか伸びてないので、ならし計算量で考えればO(1)です。

取り出しが反対側からだけなので、deque じゃなくて queue でもいいですし、概念的にこれをやればいいだけなので、配列をうまくずらしながら使っても同じ事ができます。が、deque (≒ push_front が O(1) の vector) を使っちゃうのが楽かなあと。

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