• [cf1270I]Xor on Figures


    考虑一个构造:令初始$2^{k} imes 2^{k}$的矩阵为$A$(下标从0开始),再构造一个矩阵$T$,满足仅有$T_{x_{i},y_{i}}=1$(其余位置都为0),定义矩阵卷积$otimes$即
    $$
    (Aotimes B)_{x,y}=igoplus_{x_{1}+x_{2}equiv x(mod 2^{k}),y_{1}+y_{2}equiv y(mod 2^{k})}A_{x_{1},y_{1}}B_{x_{2},y_{2}}
    $$
    (不难证明这个卷积运算有交换律和结合律)

    令$F$为答案矩阵,即$F_{x,y}$为在$(x,y)$上所选择的$p$(多次选择异或起来即可),根据定义有$Fotimes T=A$

    考虑$otimes$运算的单位矩阵$e$,即满足对于任意矩阵$A$,$Aotimes e=A$,不难发现$e_{x,y}=[x=0][y=0]$即满足此条件,以下即以此为单位矩阵

    通过单位矩阵,我们就可以对矩阵$T$求逆了,若其求逆结果为$T^{-1}$(即满足$Totimes T^{-1}=e$的矩阵因此),将上式两边同乘$T^{-1}$即有$F=Aotimes T^{-1}$

    考虑如何求出$T^{-1}$,似乎并不太好求,那么再考虑一个问题,即$T^{2}$(即$Totimes T$)是一个怎样的矩阵:

    根据定义中的式子,注意到当交换$x_{1}$和$x_{2}$、$y_{1}$和$y_{2}$后,两者所贡献的位置以及权值相同,而$oplus$具有自反性,因此即最终结果为0

    但特别的,当$x_{1}=x_{2}$且$y_{1}=y_{2}$,显然是不能交换的,即
    $$
    (T^{2})_{x,y}=igoplus_{2x'equiv x(mod 2^{k}),2y'equiv y(mod 2^{k})}T_{x',y'}^{2}=igoplus_{2x'equiv x(mod 2^{k}),2y'equiv y(mod 2^{k})}T_{x',y'}
    $$
    (最后一步由于$T$中任意元素都为0或1,因此$T_{x',y'}^{2}=T_{x',y'}$)

    上面这个式子通俗的来说,也就是将$T$中的每一个在$(x,y)$的1都移动到$(2x mod 2^{k},2y mod 2^{k})$,当一个位置有两个1可以相互抵消

    当然我们也可以先不抵消,重复上述过程,则有
    $$
    (T^{2^{k}})_{x,y}=igoplus_{2^{k}x'equiv x(mod 2^{k}),2^{k}y'equiv y(mod 2^{k})}T_{x',y'}=[x=0][y=0]igoplus_{x,y}T_{x,y}=[x=0][y=0][t mod 2]
    $$
    (显然$T$中1的个数恰好为$t$)

    根据$t$是奇数,即$T^{2^{k}}=e$,那么$Totimes T^{2^{k}-1}=e$,即$T^{-1}=T^{2^{k}-1}$

    关于如何计算$Aotimes T^{2^{k}-1}$,如果暴力计算两个矩阵复杂度是$o(2^{4k})$,即使用快速幂优化$T^{2^{k}-1}$的计算,复杂度也是$o(k2^{4k})$,无法通过

    但是,注意到$forall 0le ile k,T^{2^{i}}$至多只有$t$个1(即使移动到的位置都不重合,没有抵消)

    根据$2^{k}-1=sum_{i=0}^{k-1}2^{i}$,再根据结合律所求即$Aotimes T^{1}otimes T^{2}otimes...otimes T^{2^{k-1}}$,按照运算顺序从左到右依次乘,每一次复杂度为$o(t2^{2k})$,总复杂度即$o(tk2^{2k})$

    (每一个$T^{2^{i}}$怎么求前面应该也已经说明了)

     1 #include<bits/stdc++.h>
     2 using namespace std;
     3 #define N 2005
     4 int n,m,ans,x[N],y[N];
     5 long long a[N][N],b[N][N];
     6 void mul(){
     7     memset(b,0,sizeof(b));
     8     for(int i=0;i<(1<<n);i++)
     9         for(int j=0;j<(1<<n);j++)
    10             for(int k=1;k<=m;k++)b[(x[k]+i)%(1<<n)][(y[k]+j)%(1<<n)]^=a[i][j];
    11     memcpy(a,b,sizeof(a));
    12 }
    13 int main(){
    14     scanf("%d",&n);
    15     for(int i=0;i<(1<<n);i++)
    16         for(int j=0;j<(1<<n);j++)scanf("%lld",&a[i][j]);
    17     scanf("%d",&m);
    18     for(int i=1;i<=m;i++)scanf("%d%d",&x[i],&y[i]);
    19     for(int i=0;i<n;i++){
    20         mul();
    21         for(int j=1;j<=m;j++){
    22             x[j]=2*x[j]%(1<<n);
    23             y[j]=2*y[j]%(1<<n);
    24         }
    25     }
    26     for(int i=0;i<(1<<n);i++)
    27         for(int j=0;j<(1<<n);j++)
    28             if (a[i][j])ans++;
    29     printf("%d",ans);
    30 }
    View Code
  • 相关阅读:
    web前端图片上传
    二级联动
    前端框架
    获取URL域名
    监听横屏竖屏
    下载中间件、爬虫中间件
    起始url的调度原理
    自定义代理IP
    爬虫深度控制
    手动处理cookie(实现一个点赞爬虫)
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/PYWBKTDA/p/14523927.html
Copyright © 2020-2023  润新知