BZOJ-2115-Xor-异或线性基-求图上路径异或和最大值
【Description】
考虑一个边权为非负整数的无向连通图,节点编号从1到n,试求出一条从1号节点到n号节点的路径,使得路径上经过的边
的权值的异或和最大。
路径可以重复经过某些点或边,当一条边在一条路径中出现多次时,其边权在计算异或和时也要被计算相应多的次数。
【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。
【Examples】
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
【Problem Description】
无
【Solution】
结论:1到n的路径异或和最大值等于 任意一条1到n的路径的异或和与图中的一些环的组合。
原因:
假设1到n只有一条路径,那么答案就是所有边的异或和。
如果1到n有多条路径,又因为是无向图,所以这些路径一定能组合成很多环。而如果要求1到n的最长异或路径,就要
多走一些环,具体走哪些环就是线性基来解决了。(每个环只能走一次,由于异或的性质,走两次就相当于没走过。
那为什么可以先任意选择一条1到n的路径呢? 若任意选择的这条路径不是最优路径,那么这条路径会和最优路径组
成一个环,当走过一遍这个环后,就想当于选择了最优路径。
那么最后解决方案就出来了,就是将图中所有的环和任意一条1到n的路径的异或值求出来,利用线性基求最大值。
求所有环的异或值可以用dfs直接求得。
【Code】
#include
using namespace std;
typedef int Int;
#define int long long
#define INF 0x3f3f3f3f
#define maxn 50005
#define maxm 100005
struct node{
int u,v,w,next;
node(){}
node(int _u,int _v,int _w,int _next):u(_u),v(_v),w(_w),next(_next){}
}g[maxm<<1];
int head[maxm],cnt=0,a[maxn],d[maxn];
bool vis[maxn];
void init(){
memset(head,-1,sizeof(head));
memset(vis,0,sizeof(vis));cnt=0;
memset(a,0,sizeof(a));
}
void addedge(int u,int v,int w){
g[cnt]=node(u,v,w,head[u]);
head[u]=cnt++;
}
void insert(int val){
for(int i=60;i>=0;i--){
if(val&(1LL<<i)){
if(!a[i]){a[i]=val;break;}
else val^=a[i];
}
}
}
void dfs(int u){
vis[u]=1;
for(int i=head[u];~i;i=g[i].next){
if(!vis[g[i].v]) d[g[i].v]=d[u]^g[i].w,dfs(g[i].v);
else insert(d[u]^g[i].w^d[g[i].v]);
}
}
Int main()
{
ios::sync_with_stdio(false);
cin.tie(0);
init();
int n,m;scanf("%lld%lld",&n,&m);
for(int i=1;i<=m;i++){
int u,v,w;scanf("%lld%lld%lld",&u,&v,&w);
addedge(u,v,w);addedge(v,u,w);
}
dfs(1);
int ans=d[n];
for(int i=60;i>=0;i--) if((ans^a[i])>ans) ans^=a[i];
printf("%lld\n",ans);
cin.get(),cin.get();
return 0;
}
