TopCoder SRM 589 Div2 第3题
类型:dp 难度:2.5
题意:给定一个字符串数组,每个字符串都由0或1构成,先把他们连起来成一个大字符串,给定整数M,M能被字符串总长度n整除,然后指定可以进行的三种操作:
1、翻转一个字符,0->1或1->0
2、翻转左边k*M个字符,k为任意正整数(k*M<=n)
3、翻转右边k*M个字符,k为任意正整数(k*M<=n)
问:最少需要进行几次操作,才能将全部字符串全置为1
分析:一开始绕了一大圈,想了很复杂的方法,最后发现是dp题目。。还是对dp不熟悉。
把字符串看成若干长为M的子字符串的串联,cnt[i][0]记录第i个子串翻转为全0需要几次(即1的个数),cnt[i][1]记录第i个子串翻转为全1需要几次(0的个数)
dp[i][0]记录将第i个全0子串变为1的累计次数(0-i子串代价叠加),
dp[i][1]记录将第i个全1子串变为1的累计次数(0-i子串代价叠加)
状态转移方程:
dp[i][0] = cnt[i][0]+MIN(dp[i-1][0],dp[i-1][1]+2);
dp[i][1] = cnt[i][1]+MIN(dp[i-1][1],dp[i-1][0]);
即:若当前子串为全0,它的累计代价为当前翻转次数+前一个子串为0的翻转次数和前一个子串为1的翻转次数+2的最小值,+2是因为若前一个子串为1,当前子串为0,则将当前子串翻转为1需要先翻转前0-i个子串,再翻转0- i-1个子串,翻转2次
若当前子串为全1,它的累计代价为当前翻转次数+前一个子串为0的翻转次数和前一个子串为1的翻转次数的最小值,这个好理解,就是当前已经为1了,去前面最小值即可
注意初始化dp[0][0] = cnt[0][0]+1,dp[0][1] = cnt[0][1],+1因为第1个子串只需翻转1次即可
还要考虑从最后开始翻的也是翻转一次,所以要记录从开始一共持续多少为0的子串,若持续到最后,则不用处理,若未持续到最后,需将最后一个dp[n/M-1][0]-1,因为每个连0串都默认翻转2次,所以-1,用一个flag数组记录即可。
代码如下:
#include<string>
#include<vector>
#include<cstring>
#include<map>
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
#define MIN(x,y) ((x)<(y)?(x):(y))
const int MAX = 2505;
class FlippingBitsDiv2
{
public:
int getmin(vector <string> S, int M)
{
int n = 0;
string str = "";
for(int i=0;i<S.size();i++)
{
str += S[i];
}
n = str.length();
int dp[MAX][2];
int cnt[MAX][2];
int flag[MAX];
memset(dp,0,sizeof(dp));
memset(cnt,0,sizeof(cnt));
memset(flag,0,sizeof(flag));
for(int i=0; i<n/M; i++)
{
for(int j=0; j<M; j++)
{
if(str[i*M+j] == '0') cnt[i][1]++;
else cnt[i][0]++;
}
}
dp[0][0] = cnt[0][0]+1;
flag[0] = 1;
dp[0][1] = cnt[0][1];
for(int i=1; i<n/M; i++)
{
dp[i][0] = cnt[i][0]+MIN(dp[i-1][0],dp[i-1][1]+2);
dp[i][1] = cnt[i][1]+MIN(dp[i-1][1],dp[i-1][0]);
if(dp[i-1][0] < dp[i-1][1]+2) flag[i] = flag[i-1];
}
if(flag[n/M-1] == 0)
dp[n/M-1][0]--;
/*
for(int i=0; i<2; i++)
{
for(int j=0; j<n/M; j++)
cout<<dp[j][i]<<" ";
cout<<endl;
}*/
return MIN(dp[n/M-1][0],dp[n/M-1][1]);
}
};