Description
背景: 和久必分,分久必和。。。 题目描述: 中国历史上上分分和和次数非常多。。通读中国历史的WJMZBMR表示毫无压力。 同时经常搞OI的他把这个变成了一个数学模型。 假设中国的国土总和是不变的。 每个国家都可以用他的国土面积代替, 又两种可能,一种是两个国家合并为1个,那么新国家的面积为两者之和。 一种是一个国家分裂为2个,那么2个新国家的面积之和为原国家的面积。 WJMZBMR现在知道了很遥远的过去中国的状态,又知道了中国现在的状态,想知道至少要几次操作(分裂和合并各算一次操作),能让中国从当时状态到达现在的状态。
Input
第一行一个数n1,表示当时的块数,接下来n1个数分别表示各块的面积。 第二行一个数n2,表示现在的块,接下来n2个数分别表示各块的面积。
Output
一行一个数表示最小次数。
Sample Input
1 6
3 1 2 3
Sample Output
2
数据范围:
对于100%的数据,n1,n2<=10,每个数<=50
对于30%的数据,n1,n2<=6,
这状压的思路真是神仙啊……
首先,最坏的情况就是把上面的合成一堆,然后再分成下面的,于是次数为$n+m-2$
然后考虑如何减少次数。如果上面的可以被合成2块,下面的也可以合成2块,且上下两块的值分别相等,那么就可以减少一次合并和一次分开,总次数减少了2
于是发现如果上下可以被分成值相等的$k$块,那么总的次数是$n+m-2*k$
然后现在就是要求$k$的最大值了
我们用二进制表示某一个数选或不选。如果一个数是上面的,令它值为正,下面的则值为负
然后如果上面的一块和下面的一块值对应相等的话,就是所有的值加起来为0
这样如果某一个子集的和为0,就说明它可以互相变化
于是令$dp[i]$表示选的状态为$i$时的最大的$k$,因为只有在$sum[i]==0$时,$dp[i]++$,其他状态都只能直接转移
1 //minamoto
2 #include<bits/stdc++.h>
3 using namespace std;
4 #define getc() (p1==p2&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,1<<21,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++)
5 char buf[1<<21],*p1=buf,*p2=buf;
6 template<class T>inline bool cmax(T&a,const T&b){return a<b?a=b,1:0;}
7 inline int read(){
8 #define num ch-‘0‘
9 char ch;bool flag=0;int res;
10 while(!isdigit(ch=getc()))
11 (ch==‘-‘)&&(flag=true);
12 for(res=num;isdigit(ch=getc());res=res*10+num);
13 (flag)&&(res=-res);
14 #undef num
15 return res;
16 }
17 const int N=2e6+5;
18 int n,m,sum[N],dp[N],lim;
19 int main(){
20 // freopen("testdata.in","r",stdin);
21 n=read();for(int i=1;i<=n;++i) sum[1<<(i-1)]=read();
22 m=read();for(int i=1;i<=m;++i) sum[1<<(i+n-1)]=-read();
23 lim=1<<(n+m);
24 for(int i=1;i<lim;++i){
25 int tmp=i&-i;sum[i]=sum[tmp]+sum[i-tmp];
26 for(int j=1;j<=n+m;++j)
27 if(i&(1<<(j-1))) cmax(dp[i],dp[i-(1<<(j-1))]);
28 if(!sum[i]) ++dp[i];
29 }
30 printf("%d\n",n+m-2*dp[lim-1]);
31 return 0;
32 }
原文地址:https://www.cnblogs.com/bztMinamoto/p/9787961.html