状态压缩/LeetCode 1371

• 暴力枚举起点i和终点j，同时还要预处理做前缀和，用pre(i,k)表示前i个字符第k个元音字符出现的次数。TC:O(n²)，TLE。
• 解题关键在于偶数次，我们需要知道一个前提事实：偶数-偶数=偶数，奇数-奇数=偶数。也就是说当我们遍历到第j个字符时，这时五个元音的奇偶出现次数为一个状态，假如遍历到i个字符(i < j)，这时五个元音的奇偶出现次数和第j个是一样的话，j-i就是满足题意的一个子串的长度（所有元音都出现过偶数次）。
• 也就是说我们要记录遍历到每个字符时，前面的所有元音的状态。然后不断更新最大距离即可（当前出现的状态的下标减去最先出现相同状态的位置）。
• 状态压缩：我们可以将五个奇偶次打包作为一个状态，但是如果维护的字符很多就很麻烦。这时候我们压缩状态，发现每个元音只有两种状态：偶数和奇数，这时候选择二进制，0，1表示。一共也就5个元音，这里我们都不需要用哈希表，1<<5，也就31，直接用个数组就可以。

class Solution {
public:
    int findTheLongestSubstring(string s) {
        //even:cnt%2==0 TC:O(nlogn) 4.5*10^6
//slipping window cannot becasue we don't know how to move pointer to find longer substring
        int ans = 0, status = 0, n = s.length();
        vector<int> pos(1 << 5, -1);
        pos[0] = 0;
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            if (s[i] == 'a') { //代表元音字母的那一位异或，反正就0和1来回换，反正后面都是和0异或，只有不同才会变成1，那也就是1才会变成1，相当于没变
 
                status ^= (1 << 0);
            } else if (s[i] == 'e') {
                status ^= (1 << 1);
            } else if (s[i] == 'i') {
                status ^= (1 << 2);
            } else if (s[i] == 'o') {
                status ^= (1 << 3);
            } else if (s[i] == 'u') {
                status ^= (1 << 4);
            }
            
            if (pos[status] >= 0) {//如果前面出现过相同状态，则发现符合题意的子串，并更新最大值
                ans = max(ans, i + 1 - pos[status]);
            } else {
                pos[status] = i + 1; //i是从0开始的
            }
        }
        return ans;

    }
};