• BZOJ 2115: [Wc2011] Xor


    2115: [Wc2011] Xor

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    Description

    Input

    第一行包含两个整数N和 M, 表示该无向图中点的数目与边的数目。 接下来M 行描述 M 条边,每行三个整数Si,Ti ,Di,表示 Si 与Ti之间存在 一条权值为 Di的无向边。 图中可能有重边或自环。

    Output

    仅包含一个整数,表示最大的XOR和(十进制结果),注意输出后加换行回车。

    Sample Input

    5 7
    1 2 2
    1 3 2
    2 4 1
    2 5 1
    4 5 3
    5 3 4
    4 3 2

    Sample Output

    6

    HINT

     

     

    Source

    【题解】:

      这道题要求从1n的最大xor和路径,存在重边,允许经过重复点、重复边。那么 在图上作图尝试之后就会发现,路径一定是由许多的环和一条从1n的路径组成。容易发现,来回走是没有任何意义的,因为来回走意味着抵消。考虑这道题求得是路径xor和最大,所以必然我们要想办法处理环的情况。我的做法是任意地先找出一条从1n的路径,把这条路径上的xor和作为ans初值(先不管为什么可行),然后我们的任务就变成了求若干个环与这个ans初值所能组合成的xor最大值。显然,我们需要预处理出图上所有的环,并处理出所有环的环上xor值,这当然是dfs寻找,到n的路径的时候顺便求一下就可以了。

      当我们得到了若干个环的xor值之后,因为是要求xor最大值,我们就可以构出这所有xor值的线性基。构出之后,再用ans在线性基上取max就可以了。

      现在我们来讨论上述做法的可行性。

       第一种情况:我们对最终答案产生贡献的某个环离1n的主路径很远,这样的话,因为至少可以保证1可以到达这个环,那么我们可以走到这个环之后绕环一周之后原路返回,这样从1走到环的路上这一段被重复经过所以无效,但是环上的xor值被我们得到了,所以我们并不关心这个环和主路径的关系,我们只关心环的权值。

      第二种情况:我们任意选取的到n的路径是否能保证最优性。假设存在一条更优的路径从1n,那么这条路径与我们原来的路径构成了一个环,也就会被纳入线性基中,也会被计算贡献,假如这个环会被经过,那么最后的情况相当于是走了两遍原来选取的路径,抵消之后走了一次这个最优路径,所以我们无论选取的是哪条路径作为ans初值,都可以通过与更优情况构成环,然后得到一样的结果。这一证明可以拓展到路径上的任意点的路径选取。

      这样我们就可以完美解决了。我第一次WA了一发,因为我没有考虑到ans初值不为0,在线性基上取到xormax的时候,不能单纯以ans这一位是否为0来决定是否异或上基的这一位,必须要看异或之后取一个max做一个判断才行。

    题解转自:http://www.cnblogs.com/ljh2000-jump/p/5869991.html

    代码】:

    #include<cstdio>
    #include<iostream>
    using namespace std;
    typedef long long ll;
    ll read(){
        ll x=0;char ch=getchar();
        while(ch<'0'||ch>'9') ch=getchar();
        while(ch>='0'&&ch<='9'){x=x*10+ch-'0';ch=getchar();}
        return x;
    }
    const int N=5e4+10;
    struct node{
        int v,next;
        ll w;
    }e[N<<2];
    int n,m,head[N],tot,cir,cnt;
    ll bin[65],dis[N],w[N*50];
    bool vis[N];
    void add(int x,int y,ll z){
        e[++tot].v=y;e[tot].w=z;e[tot].next=head[x];head[x]=tot;
        e[++tot].v=x;e[tot].w=z;e[tot].next=head[y];head[y]=tot;
    }
    void dfs(int x){
        vis[x]=1;
        for(int i=head[x];i;i=e[i].next){
            int v=e[i].v;
            if(!vis[v]){
                dis[v]=dis[x]^e[i].w;
                dfs(v);
            }
            else w[++cir]=dis[v]^dis[x]^e[i].w;
        }
    }
    void Gauss(){
        for(ll i=bin[60];i;i>>=1){
            int j=cnt+1;
            for(;j<=cir&&!(w[j]&i);j++);
            if(j==cir+1) continue;
            cnt++;
            swap(w[cnt],w[j]);
            for(int k=1;k<=cir;k++){
                if(k!=cnt&&(w[k]&i)){
                    w[k]^=w[cnt];
                }
            }
        }
    }
    int main(){
        bin[0]=1;for(int i=1;i<=60;i++) bin[i]=bin[i-1]<<1;
        n=read();m=read();
        for(int i=1;i<=m;i++){
            int u=read(),v=read();
            ll w=read();
            add(u,v,w);
        }
        dfs(1);Gauss();
        ll ans=dis[n];
        for(int i=1;i<=cnt;i++) ans=max(ans,ans^w[i]);
        printf("%lld",ans);
         return 0;
    }

     

     

     

     

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/shenben/p/6265981.html
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