YC323C [ 20240724 CQYC NOIP 模拟赛 T3 ] 手环(ring)
题意
给定两个长为 \(n\) 的 \(0/1\) 串 \(A, B\)。
每次操作:
- 对 \(A\) 向左或向右循环移位。
- 选择 \(0 \le p < n \land B_i = 1\),则将 \(A_i\) 取反。
求将 \(A\) 变为 \(B\) 的最小操作次数。无解输出 -1
。
\(n \le 2000\)
Sol
显然无解当且仅当 \(A\) 和 \(B\) 不相同且 \(B\) 不存在 \(1\)。
考虑枚举一个终止状态 \(i\),表示 \(A\) 向右循环移动 \(i\) 位,且在过程中使用操作一将两串变成相等。
考虑移动 \(i\) 位后哪些位置不满足条件,不难发现事实上最优的决策一定满足先向左移动,然后向右移动到 \(i\) 右边,最后再移动回来。
原问题变为一个分配问题,每个移动 \(i\) 位后不满足条件的位置,需要向左或是向右找到一个 \(B_i\) 为 \(1\) 的位置消掉。
因此直接预处理出每个位置向左最近的 \(B_i\) 为 \(1\) 的位置,向右最近的位置。
这样直接对一维排序,倒着扫回来,动态维护另一维的最大值即可。
这里直接桶排,复杂度 \(O(n ^ 2)\)。
Code
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <array>
#include <vector>
using namespace std;
#ifdef ONLINE_JUDGE
/* #define getchar() (p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 1 << 21, stdin), p1 == p2) ? EOF : *p1++) */
/* char buf[1 << 23], *p1 = buf, *p2 = buf, ubuf[1 << 23], *u = ubuf; */
#endif
int read() {
int p = 0, flg = 1;
char c = getchar();
while (c < '0' || c > '9') {
if (c == '-') flg = -1;
c = getchar();
}
while (c >= '0' && c <= '9') {
p = p * 10 + c - '0';
c = getchar();
}
return p * flg;
}
void write(int x) {
if (x < 0) {
x = -x;
putchar('-');
}
if (x > 9) {
write(x / 10);
}
putchar(x % 10 + '0');
}
bool _stmer;
const int N = 2e3 + 5;
char strbuf[N];
string s, h;
array <int, N> tpl, tpr;
array <vector <int>, N> isl;
int query(int n) {
int ans = 2 * n;
for (int i = 0; i < n; i++) {
int res = 0, tp = i;
for (int j = 0; j < n; j++)
if (s[j] != h[(j + i) % n])
isl[tpr[j]].push_back(j), res++;
for (int j = n; j >= i + 1; j--) {
for (auto k : isl[j])
tp = max(tp, tpl[(k + i) % n]);
ans = min(ans, (tp - i + j - 1) * 2 - i + res);
/* if ((tp - i + j - 1) * 2 - i + res < 10) { */
/* cerr << i << " " << tp << " " << j << "#" << endl; */
/* for (auto k : isl[j]) */
/* cerr << k << "@@" << endl; */
/* exit(0); */
/* } */
}
for (int j = 0; j < n; j++) isl[j].clear();
}
return ans;
}
void solve() {
scanf("%s", strbuf);
s = strbuf;
scanf("%s", strbuf);
h = strbuf;
int n = s.size(), tp = 0;
for (auto k : h) tp += k - '0';
if (s == h) return (void)puts("0");
if (tp == 0) return (void)puts("-1");
for (int i = 0; i < n; i++) {
if (h[i] == '1') { tpl[i] = tpr[i] = 0; continue; }
tpl[i] = tpr[i] = 1;
while (h[(i - tpl[i] + n) % n] == '0') tpl[i]++;
while (h[(i + tpr[i]) % n] == '0') tpr[i]++;
}
int ans1 = query(n), ans2 = 0;
reverse(s.begin(), s.end()), reverse(h.begin(), h.end()), swap(tpl, tpr);
reverse(tpl.begin(), tpl.begin() + n), reverse(tpr.begin(), tpr.begin() + n);
/* cerr << endl; */
ans2 = query(n);
write(min(ans1, ans2)), puts("");
}
bool _edmer;
int main() {
cerr << (&_stmer - &_edmer) / 1024.0 / 1024.0 << "MB\n";
int T = read();
while (T--) solve();
return 0;
}