题目大意
分成 \(x\) 堆,是的每堆的和的异或值最小
分析
这是一道非常简单的数位 \(DP\) 题
基于贪心思想,我们要尽量让最高位的 \(1\) 最小, 因此我们考虑从高位向低位进行枚举,看是否存在一种方案使得最高为不为 \(1\),如果不存在,那就填 \(1\)
因此我们要解决如下问题:
- 保存之前的状态
- 考虑 \(A\), \(B\) 的限制
我们设已经考虑到 \(x\) 位,并且当前的值为 \(ans\)
显然如果该位可以不填,它必须满足存在一种状态使得之前已经决定的状态的异或和为 \(ans\), 并且新增的一段不会使得 \(ans\) 改变
那这就是一个经典的区间DP问题
我们不妨设 \(f[i][j]\) 表示前 \(i\) 个数分成 \(j\) 段,是否存在这一种情况
如果满足上述条件,我们就能够从 \(f[k][j - 1]\) 转移到 \(f[i][j]\)
对于每个一位,如果有一种给情况使得当前为为0,那就让 \(ans\) 的当前位为 \(0\)
复杂度:\(O(n^3logD)\)
对于最后一组数据:\(A =1, B \le n\),段数只有上限
我们要想把 \(f\) 数组的第二个维度省掉的话,用 \(f[i]\) 记录将前 \(i\) 个数分段并得到可行解的最小段数,最后判断其是否小于 \(B\),即可
复杂度:\(O(n^2logD)\)
总结
想了半天发现 \(O(n^3logD)\) 没办法优化,结果发现最后一个点的 \(A = 1\)。
const int maxn = 2018;
typedef long long LL;
LL s[maxn];
int f[maxn][maxn], g[maxn];
LL ans = 0, t;
int n, A, B, len = 0;
bool valid(LL val, int dig) {
return ((val >> (LL)dig | ans) == ans && (val & 1LL << (LL)dig-1LL) == 0);
}
void work1() {
for(int x = len; x > 0; -- x) {
forn(i, n) g[i] = INF;
forn(i, n) Forn(j, i) if (g[j] < B) {
t = s[i] - s[j];
if(valid(t, x)) if (g[j] + 1 < g[i]) g[i] = g[j] + 1;
}
ans <<= 1LL;
if(g[n] > B) ans ++;
}
}
void work2() {
for(int x = len; x > 0; -- x) {
memset(f, 0, sizeof(f));
f[0][0] = 1;
forn(i, n) forn(j, i) for (int k = 0; k < i; ++ k) if(f[k][j-1]) {
t = s[i] - s[k];
//printf("x = %d i = %d j = %d k = %d t = %d\n", x, i, j, k, t);
if(valid(t, x)) f[i][j] = 1;
}
int i;
for(i = A; i <= B; ++ i) {
if(f[n][i]) break;
}
ans <<= 1LL;
if(i > B) ans ++;
}
}
int main() {
read(n, A, B);
forn(i, n) {
read(s[i]); s[i] += s[i-1];
}
len = (int)log2(s[n]) + 1;
if (A == 1) work1();
else work2();
printf("%lld", ans);
return 0;
}