思路
由于它要求 \(\text{01}\) 数量相等,我们可以考虑站在前缀和的角度看待这个问题。
我们将 \(0\) 看作负一,\(1\) 看作一。
可以把它化成一个折线图(方便观察)。
观察一下它的操作实际上在干什么。
容易发现,在折线图上,我们把操作的 \([l,r]\) 的整段折线 reverse 了一遍。
同样的,我们也就可以把前缀和数组相等的两个位置中间的一段进行 reverse。
这个操作其实是很强的。
由于我们不会改变前缀和数组。
那么我们可以对每一个前缀和建一张图。
- 初始变量 \(s=0\)。
- 遇到一个 \(1\),我们连一条 \(s\rightarrow s+1\) 的边,并让 \(s\) 加一。
- 遇到一个 \(0\),我们连一条 \(s\rightarrow s-1\) 的边,并让 \(s\) 减一。
我们可以发现,操作相当于我们可以可以从一个点出发,任意的跑一条回路。
只需要求一个字典序最小的欧拉回路即可。
Code
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n;
int a[1000010], *b;
string s;
inline void solve() {
cin >> s;
n = s.length();
b = a + 500005;
int c = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
if (s[i - 1] == '0') {
c--;
b[c]++;
} else {
b[c]++;
c++;
}
}
int d = 0;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
if (!b[d] || (b[d - 1] >= 2)) {
d--;
b[d]--;
cout << 0;
} else {
b[d]--;
d++;
cout << 1;
}
}
cout << "\n";
}
int main() {
int t;
cin >> t;
while (t--) solve();
}