Description
21 世纪,许多人得了一种奇怪的病:起床困难综合症,其临床表现为:起床难,起床后精神不佳。作为一名青春阳光好少年,atm 一直坚持与起床困难综合症作斗争。通过研究相关文献,他找到了该病的发病原因:在深邃的太平洋海底中,出现了一条名为 drd 的巨龙,它掌握着睡眠之精髓,能随意延长大家的睡眠时间。正是由于 drd 的活动,起床困难综合症愈演愈烈,以惊人的速度在世界上传播。为了彻底消灭这种病,atm 决定前往海底,消灭这条恶龙。
历经千辛万苦,atm 终于来到了 drd 所在的地方,准备与其展开艰苦卓绝的战斗。drd 有着十分特殊的技能,他的防御战线能够使用一定的运算来改变他受到的伤害。具体说来,drd 的防御战线由 n扇防御门组成。每扇防御门包括一个运算op和一个参数t,其中运算一定是OR,XOR,AND中的一种,参数则一定为非负整数。如果还未通过防御门时攻击力为x,则其通过这扇防御门后攻击力将变为x op t。最终drd 受到的伤害为对方初始攻击力x依次经过所有n扇防御门后转变得到的攻击力。
由于atm水平有限,他的初始攻击力只能为0到m之间的一个整数(即他的初始攻击力只能在0,1,...,m中任选,但在通过防御门之后的攻击力不受 m的限制)。为了节省体力,他希望通过选择合适的初始攻击力使得他的攻击能让 drd 受到最大的伤害,请你帮他计算一下,他的一次攻击最多能使 drd 受到多少伤害。
Input
第1行包含2个整数,依次为n,m,表示drd有n扇防御门,atm的初始攻击力为0到m之间的整数。接下来n行,依次表示每一扇防御门。每行包括一个字符串op和一个非负整数t,两者由一个空格隔开,且op在前,t在后,op表示该防御门所对应的操作, t表示对应的参数。
Output
一行一个整数,表示atm的一次攻击最多使 drd 受到多少伤害。
Sample Input
3 10
AND 5
OR 6
XOR 7
AND 5
OR 6
XOR 7
Sample Output
1
HINT
【样例说明】
atm可以选择的初始攻击力为0,1,...,10。
假设初始攻击力为4,最终攻击力经过了如下计算
4 AND 5 = 4
4 OR 6 = 6
6 XOR 7 = 1
类似的,我们可以计算出初始攻击力为1,3,5,7,9时最终攻击力为0,初始攻击力为0,2,4,6,8,10时最终攻击力为1,因此atm的一次攻击最多使 drd 受到的伤害值为1。
0<=m<=10^9
0<=t<=10^9
一定为OR,XOR,AND 中的一种
在本题中,选手需要先将数字变换为二进制后再进行计算。如果操作的两个数二进制长度不同,则在前补0至相同长度。
OR为按位或运算,处理两个长度相同的二进制数,两个相应的二进制位中只要有一个为1,则该位的结果值为1,否则为0。XOR为按位异或运算,对等长二进制模式或二进制数的每一位执行逻辑异或操作。如果两个相应的二进制位不同(相异),则该位的结果值为1,否则该位为0。 AND 为按位与运算,处理两个长度相同的二进制数,两个相应的二进制位都为1,该位的结果值才为1,否则为0。
例如,我们将十进制数5与十进制数3分别进行OR,XOR 与 AND 运算,可以得到如下结果:
0101 (十进制 5) 0101 (十进制 5) 0101 (十进制 5)
OR 0011 (十进制 3) XOR 0011 (十进制 3) AND 0011 (十进制 3)
= 0111 (十进制 7) = 0110 (十进制 6) = 0001 (十进制 1)
例如,我们将十进制数5与十进制数3分别进行OR,XOR 与 AND 运算,可以得到如下结果:
0101 (十进制 5) 0101 (十进制 5) 0101 (十进制 5)
OR 0011 (十进制 3) XOR 0011 (十进制 3) AND 0011 (十进制 3)
= 0111 (十进制 7) = 0110 (十进制 6) = 0001 (十进制 1)
Source
Solution
依然缺一个条件:$nleq 10^5$
从高位往低位,算一下攻击力的当前位取$0$得到的结果$r_0$和取$1$得到的结果$r_1$
有这么几种可能
- $r_0=1,r_1=0$,不用多想,这一位肯定选$0$
- $r_0=1,r_1=1$,因为如果这一位选$0$,后面几位就可以有更多的选择所以还选$0$
- $r_0=0,r_1=0$,同第$2$条,仍然选$0$
- $r_0=0,r_1=1$,第$2$第$3$条所谓的选择是在这一条体现的,如果这一位选了$1$不会超过$m$就选$1$,否则选$0$,因为高位的$1$显然比低位的$1$划算
1 #include <bits/stdc++.h> 2 using namespace std; 3 int n, def[100005][2]; 4 5 bool check(int bit, int x) 6 { 7 for(int i = 1; i <= n; ++i) 8 if(def[i][0] == 1) 9 x &= def[i][1] & 1 << bit; 10 else if(def[i][0] == 2) 11 x |= def[i][1] & 1 << bit; 12 else x ^= def[i][1] & 1 << bit; 13 return x; 14 } 15 16 int main() 17 { 18 int m, x, ans = 0; 19 bool r0, r1; 20 char op[5]; 21 scanf("%d%d", &n, &m); 22 for(int i = 1; i <= n; ++i) 23 { 24 scanf("%s%d", op, &def[i][1]); 25 if(op[0] == 'A') def[i][0] = 1; 26 else if(op[0] == 'O') def[i][0] = 2; 27 else def[i][0] = 3; 28 } 29 for(int i = 29; ~i; --i) 30 { 31 r0 = check(i, 0), r1 = check(i, 1 << i); 32 if(r0 || !r1) continue; 33 if((ans | 1 << i) <= m) ans |= 1 << i; 34 } 35 for(int i = 1; i <= n; ++i) 36 if(def[i][0] == 1) ans &= def[i][1]; 37 else if(def[i][0] == 2) ans |= def[i][1]; 38 else ans ^= def[i][1]; 39 printf("%d ", ans); 40 return 0; 41 }
当然可以把每一位放到一起算,速度会快很多
1 #include <bits/stdc++.h> 2 using namespace std; 3 int def[100005][2]; 4 int main() 5 { 6 int n, m, r0 = 0, r1 = (1 << 30) - 1, ans = 0; 7 char op[5]; 8 scanf("%d%d", &n, &m); 9 for(int i = 1; i <= n; ++i) 10 { 11 scanf("%s%d", op, &def[i][1]); 12 if(op[0] == 'A') def[i][0] = 1; 13 else if(op[0] == 'O') def[i][0] = 2; 14 else def[i][0] = 3; 15 } 16 for(int i = 1; i <= n; ++i) 17 if(def[i][0] == 1) r0 &= def[i][1], r1 &= def[i][1]; 18 else if(def[i][0] == 2) r0 |= def[i][1], r1 |= def[i][1]; 19 else r0 ^= def[i][1], r1 ^= def[i][1]; 20 for(int i = 29; ~i; --i) 21 { 22 if(r0 & 1 << i || !(r1 & 1 << i)) continue; 23 if((ans | 1 << i) <= m) ans |= 1 << i; 24 } 25 for(int i = 1; i <= n; ++i) 26 if(def[i][0] == 1) ans &= def[i][1]; 27 else if(def[i][0] == 2) ans |= def[i][1]; 28 else ans ^= def[i][1]; 29 printf("%d ", ans); 30 return 0; 31 }