CodeForces 670 E.Correct Bracket Sequence Editor(链表)

本文介绍了一种处理括号序列的算法,通过一系列指令(左移、右移、删除匹配括号)对初始括号序列进行操作,并最终输出操作后的括号序列。文章提供了完整的实现代码,使用链表模拟来解决这一问题。

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Description
给出一个合法的括号序列,给出一个指针的初始位置,m次操作,操作分三种:
L: 指针左移
R: 指针右移
D: 删除当前指针指的括号以及与该括号匹配的括号,然后指针右移,如果右边没有括号则左移
求m次操作后的括号序列
Input
第一行三个整数n,m,pos分别表示初始状态括号序列长度,操作数以及初始状态指针位置,之后一个长度为n的字符串表示该括号序列,最后输入一个长度为m的字符串表示m次操作(2<=n<=5e5,1<=m<=5e5,1<=p<=n)
Output
输出操作后的括号序列
Sample Input
8 4 5
(())()()
RDLD
Sample Output
()
Solution
先预处理出每个括号的匹配括号的位置,然后拿链表模拟一下即可
Code

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cmath>
#include<vector>
#include<queue>
#include<map>
#include<set>
#include<ctime>
using namespace std;
typedef long long ll;
#define INF 0x3f3f3f3f
#define maxn 555555
int n,m,pos,l[maxn],r[maxn],pre[maxn],nxt[maxn],s[maxn];
char c[maxn],op[maxn];
int main()
{
    while(~scanf("%d%d%d",&n,&m,&pos))
    {
        scanf("%s",c+1);
        scanf("%s",op);
        int p=0;
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            if(c[i]=='(')s[++p]=i;
            else
            {
                r[s[p]]=i,l[i]=s[p];
                p--;
            }
        }
        for(int i=1;i<=n;i++)pre[i]=i-1,nxt[i]=i+1;
        pre[1]=-1,nxt[n]=-1;
        for(int i=0;i<m;i++)
        {
            if(op[i]=='R')pos=nxt[pos];
            else if(op[i]=='L')pos=pre[pos];
            else
            {
                int L,R;
                if(c[pos]=='(')L=pos,R=r[pos];
                else L=l[pos],R=pos;
                if(nxt[R]!=-1)
                {
                    pos=nxt[R],pre[pos]=pre[L];
                    if(pre[L]!=-1)nxt[pre[L]]=pos;
                }
                else pos=pre[L],nxt[pos]=-1;
            }
        }
        while(pre[pos]!=-1)pos=pre[pos];
        while(pos!=-1)
        {
            printf("%c",c[pos]);
            pos=nxt[pos];
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
内容概要:本文档为《400_IB Specification Vol 2-Release-2.0-Final-2025-07-31.pdf》,主要描述了InfiniBand架构2.0版本的物理层规范。文档详细规定了链路初始化、配置与训练流程,包括但不限于传输序列(TS1、TS2、TS3)、链路去偏斜、波特率、前向纠错(FEC)支持、链路速度协商及扩展速度选项等。此外,还介绍了链路状态机的不同状态(如禁用、轮询、配置等),以及各状态下应遵循的规则命令。针对不同数据速率(从SDR到XDR)的链路格式化规则也有详细说明,确保数据包格式控制符号在多条物理通道上的一致性正确性。文档还涵盖了链路性能监控错误检测机制。 适用人群:适用于从事网络硬件设计、开发及维护的技术人员,尤其是那些需要深入了解InfiniBand物理层细节的专业人士。 使用场景及目标:① 设计实现支持多种数据速率编码方式的InfiniBand设备;② 开发链路初始训练算法,确保链路两端设备能够正确配置并优化通信质量;③ 实现链路性能监控错误检测,提高系统的可靠性稳定性。 其他说明:本文档属于InfiniBand贸易协会所有,为专有信息,仅供内部参考技术交流使用。文档内容详尽,对于理解实施InfiniBand接口具有重要指导意义。读者应结合相关背景资料进行学习,以确保正确理解应用规范中的各项技术要求。
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