[LOJ 6030] 「雅礼集训 2017 Day1」矩阵

题意

给定一个 \(n\times n\) 的 01 矩阵, 每次操作可以将一行转置后赋值给某一列, 问最少几次操作能让矩阵全为 1. 无解输出 -1.

\(n \le 1000\).

题解

首先手玩下样例就可以发现一个非常虾皮的明显性质: 因为操作是赋值而不是取或, 于是一定是先让某一行都为 1 然后用这一行去染所有不是全 1 的列.

对于构造一个全 1 的行, 如果行号为 \(k\), 那么显然是用某一行的第 \(k\) 列上的 1 去染第 \(k\) 行. 如果初始状态恰好不存在任何一行的第 \(k\) 列上有 1, 那么我们可以把任意一个有 1 的行覆盖到第 \(k\) 列, 那么就存在某一行的第 \(k\) 列上是 1 了.

这个过程中我们发现, 只要初始状态中有 1 就一定有合法方案.

那么我们只要枚举行号 \(k\) 钦定它来完成染掉所有列的任务, 然后计算出让它全 1 的最少步数. 如果存在某一行的第 \(k\) 列是 1 那么答案直接就是第 \(k\) 行 0 的个数, 否则需要一步让某一行的第 \(k\) 列是 1, 于是等于 0 的个数 \(+1\).

然后剩下的就沙雕了, 算一算初始状态中有多少列不是全 1 就行了.

所以这题复杂度瓶颈其实是读入

参考代码

#include <bits/stdc++.h>

namespace rvalue{

	const int MAXN=1010;

	int n;

	int cntx[MAXN];

	int cnty[MAXN];

	char a[MAXN][MAXN];

	int main(){

		scanf("%d",&n);

		bool valid=false;

		for(int i=1;i<=n;i++){

			scanf("%s",a[i]+1);

			for(int j=1;j<=n;j++){

				if(a[i][j]=='#'){

					valid=true;

					++cntx[i];

					++cnty[j];

				}

			}

		}

		if(!valid)

			puts("-1");

		else{

			int ans=n;

			for(int i=1;i<=n;i++)

				if(cnty[i])

					ans=std::min(ans,n-cntx[i]);

				else

					ans=std::min(ans,n-cntx[i]+1);

			for(int i=1;i<=n;i++)

				if(cnty[i]!=n)

					++ans;

			printf("%d\n",ans);

		}

		return 0;

	}

}

int main(){

	rvalue::main();

	return 0;

}