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    题意:给一个N*M的0-1矩阵,可以进行若干次操作,每次操作将一行或一列的0和1反转,求最后能得到的最少的1的个数.
    分析:本题可用FWT求解.
    因为其0-1反转的特殊性且(Nleq20),将每一列j视作一个N位二进制数(A[j]),则一共有M个N位数,则可以统计出每个二进制数i的个数(num[i]).将所有的行反转操作组合也视作一个N位二进制数(S).
    那么如何将本题与FWT结合? 首先根据异或运算的结合律:(Soplus A[j]=B),则(S = A[j] oplus B),(B)肯定也是一个N位二进制数.处理出每个二进制数对应最少的1的个数(因为我们可以将某一列也反转)(B[j]),则对于每一种行操作的组合(S),最后得到最少的1的个数即 (cnt(S) = sum_{ioplus j = S}(num[i]*B[j])).用FWT计算出每个操作组合(S)的最少1个数,最后扫一遍所有操作,求其最小值即可.

    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    const int MAXN = (1<<20)+5;
    typedef long long LL;
    
    void FWT(LL a[] ,int n){
        for (int d = 1 ; d < n ; d <<= 1){
            for (int m = d << 1 ,i = 0;i < n ; i+=m){
                for (int j = 0 ; j < d ; j++){
                    LL x = a[i+j],y = a[i+j+d];
                    a[i+j] = (x+y),a[i+j+d] = (x-y);
                }
            }
        }
    }
    
    void UFWT(LL a[],int n){
        for (int d = 1 ; d < n ; d<<=1){
            for (int m = d <<1, i = 0; i < n; i+=m){
                for (int j = 0 ; j < d ; j++){
                    LL x = a[i+j],y = a[i+j+d];
                    a[i+j] = (x+y)/2; a[i+j+d] = (x-y)/2;
                }
            }
        }
    }
    void solve(LL a[],LL b[],int n){
        FWT(a,n);
        FWT(b,n);
        for (int i = 0 ; i<n ; i++)
            a[i]=a[i]*b[i];
        UFWT(a,n);
    }
    
    LL A[MAXN],B[MAXN],num[MAXN];
    char str[MAXN];
    
    int main()
    {
        #ifndef ONLINE_JUDGE
            freopen("in.txt","r",stdin);
            freopen("out.txt","w",stdout);
        #endif
        int N,M;
        scanf("%d %d",&N, &M);
        for(int i=0;i<N;++i){
            scanf("%s",str);
            for(int j=0;j<M;++j){
                A[j] |= ((str[j]-'0')<<i);
            }
        }
        for(int i=0;i<M;++i) num[A[i]]++;
        for(int i=0;i<(1<<N);++i){
            int cnt = __builtin_popcount(i);
            B[i] = min(cnt,N-cnt);
        }
        int all = 1<<N;
        solve(num,B,all);
        LL ans = N*M;
        for(int i=0;i<all;++i){
            ans = min(ans,num[i]);
        }
        printf("%lld
    ",ans);
        return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/xiuwenli/p/9717018.html
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