POJ 1830 高斯消元
开关问题
Description
有N个相同的开关,每个开关都与某些开关有着联系,每当你打开或者关闭某个开关的时候,其他的与此开关相关联的开关也会相应地发生变化,即这些相联系的开关的状态如果原来为开就变为关,如果为关就变为开。你的目标是经过若干次开关操作后使得最后N个开关达到一个特定的状态。对于任意一个开关,最多只能进行一次开关操作。你的任务是,计算有多少种可以达到指定状态的方法。(不计开关操作的顺序)
Input
输入第一行有一个数K,表示以下有K组测试数据。
每组测试数据的格式如下:
第一行 一个数N(0 < N < 29)
第二行 N个0或者1的数,表示开始时N个开关状态。
第三行 N个0或者1的数,表示操作结束后N个开关的状态。
接下来 每行两个数I J,表示如果操作第 I 个开关,第J个开关的状态也会变化。每组数据以 0 0 结束。
每组测试数据的格式如下:
第一行 一个数N(0 < N < 29)
第二行 N个0或者1的数,表示开始时N个开关状态。
第三行 N个0或者1的数,表示操作结束后N个开关的状态。
接下来 每行两个数I J,表示如果操作第 I 个开关,第J个开关的状态也会变化。每组数据以 0 0 结束。
Output
如果有可行方法,输出总数,否则输出“Oh,it's impossible~!!” 不包括引号
Sample Input
2 3 0 0 0 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1 2 2 1 0 0
Sample Output
4 Oh,it's impossible~!!
Hint
第一组数据的说明:
一共以下四种方法:
操作开关1
操作开关2
操作开关3
操作开关1、2、3 (不记顺序)
一共以下四种方法:
操作开关1
操作开关2
操作开关3
操作开关1、2、3 (不记顺序)
#include<iostream> #include<cstring> #include<cstdio> #include<cmath> #include<algorithm> #include<vector> #include<map> using namespace std; #pragma comment(linker, "/STACK:102400000,102400000") #define ls i<<1 #define rs ls | 1 #define mid ((ll+rr)>>1) #define pii pair<int,int> #define MP make_pair typedef long long LL; const long long INF = 1e18; const double Pi = acos(-1.0); const int N = 1e5+10, M = 1e6+11, inf = 2e9, mod = 1e6+3; int a[330][330], n; int gauss() { int i,j; for(i = 0, j = 0; j < n && i < n; ++j) { int k = i; for(; k < n; ++k) if(a[k][j]) break; if(a[k][j]) { for(int u = 0; u <= n; ++u) swap(a[k][u],a[i][u]); for(int u = i + 1; u < n; ++u) { if(a[u][j]) for(int kk = 0; kk <= n; ++kk) a[u][kk] ^= a[i][kk]; } ++i; } } for(j = i; j < n; ++j) { if(a[j][n]) return -1; } return 1LL << (n - i); } int main() { int k; scanf("%d",&k); while(k--) { memset(a,0,sizeof(a)); scanf("%d",&n); for(int i = 0; i < n; ++i) scanf("%d",&a[i][n]); for(int i = 0; i < n; ++i) { int x; scanf("%d",&x); a[i][n] ^= x; a[i][i] = 1; } int u,v; while(scanf("%d%d",&u,&v) && u + v) { a[v-1][u-1] = 1; } int ans = gauss(); if(ans == -1) puts("Oh,it's impossible~!!");else printf("%d\n",ans); } return 0; }