基于观察,可以发现以下两条性质:
-
A可以到BB,BB也可以到A,对B <-> AA也是同理的。 -
可以通过这两个操作交换相邻元素。
对于前者,只需证明 BB 可以到 A 即可,不难发现有构造:BB -> AAAA -> A。
对于后者,不妨设相邻两项为 AB 则不难发现有构造 AB -> AAA -> BA。
于此同时可以发现,这两个操作都是双向等价的,因此我们通过这两个操作得到的串是和原串等价的。
那么可以考虑使用上述两个操作将 (S, T) 串变为最简单的全 A 串来继续观察。
继续观察可以发现:一个全 A 串不可能通过操作去掉两个 A 或一个 A,因为最多只能增加 (3k) 个 A,同时只能减去三个 A,A 的数量不变。
因此,我们只能最终只能增加或减少 (3k) 个 A,因此只需要比较 (S, T) 串变成全 A 串后 A 的数量之差是否为 (3) 的倍数即可。
不难发现只需要记录前缀和即可,复杂度 (O(n + q))。
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define rep(i, l, r) for (int i = l; i <= r; ++i)
const int N = 1e5 + 5;
int n, m, q, a, b, c, d, cnt[2][N][2]; char s[N], t[N];
int read() {
char c; int x = 0, f = 1;
c = getchar();
while (c > '9' || c < '0') { if(c == '-') f = -1; c = getchar();}
while (c >= '0' && c <= '9') x = x * 10 + c - '0', c = getchar();
return x * f;
}
int main() {
scanf("%s%s", s + 1, t + 1), n = strlen(s + 1), m = strlen(t + 1);
rep(i, 1, n) {
cnt[0][i][0] = cnt[0][i - 1][0] + (s[i] == 'A');
cnt[0][i][1] = cnt[0][i - 1][1] + (s[i] == 'B');
}
rep(i, 1, m) {
cnt[1][i][0] = cnt[1][i - 1][0] + (t[i] == 'A');
cnt[1][i][1] = cnt[1][i - 1][1] + (t[i] == 'B');
}
q = read();
while (q--) {
a = read(), b = read(), c = read(), d = read();
int Nas = cnt[0][b][0] - cnt[0][a - 1][0], Nbs = cnt[0][b][1] - cnt[0][a - 1][1];
int Nat = cnt[1][d][0] - cnt[1][c - 1][0], Nbt = cnt[1][d][1] - cnt[1][c - 1][1];
if(Nas < Nat) printf((Nbs - Nbt - (Nat - Nas) * 2) % 3 == 0 ? "YES
" : "NO
");
else printf((Nbs + (Nas - Nat) * 2 - Nbt) % 3 == 0 ? "YES
" : "NO
");
}
return 0;
}