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【BZOJ 2115】 [Wc2011] Xor
2115: [Wc2011] Xor
Time Limit: 10 Sec Memory Limit: 259 MBSubmit: 962 Solved: 441
[Submit][Status]
Description
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) 。
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
1 2 2
1 3 2
2 4 1
2 5 1
4 5 3
5 3 4
4 3 2
Sample Output
6
HINT
高斯消元。
这道题可以说非常好的利用了异或的性质:a^b^b=a
做法是随便找一条1-n的路径的异或和,然后选择一些环再与这条路径异或,求最大异或值。
为什么可以这样做?
如果某个环有边在这条路径上,那么异或这个环,环上在路径上的边异或了两次,抵消掉了;
如果某个环没有边这条路径上,因为图是连通的,我们从当前的路径走到那个环上一点,走完整个环,再原路返回,路上的权值异或了两次,被抵消掉了。
因此,只要找那些环与这条路径的异或和最大就可以了。
假设我们现在已经求出了每一个环的异或和,怎么求最大?
对所有环进行高斯消元就行了,具体见【bzoj 2844】
那么如何求出每一个环的异或和?
一次dfs就可以实现了,d[i]表示从1-i路径上的异或和。
如果x子节点y被访问过,那么当前一定构成了环。
根据a^b^b=a的性质,这个环的异或和就是d[x]^d[y]^e[k].v (e[k].v是连接xy的边权)
#include <iostream> #include <algorithm> #include <cstring> #include <cstdio> #include <cmath> #define LL long long using namespace std; int v[100005],cnt=0,tot=0,n,m,h[100005]; LL c[500005],d[100005]; struct edge { int x,y,ne; LL v; }e[500005]; void Addedge(int x,int y,LL v) { tot++; e[tot].x=x; e[tot].y=y; e[tot].ne=h[x]; e[tot].v=v; h[x]=tot; } void dfs(int x) { v[x]=1; for (int i=h[x];i;i=e[i].ne) { int y=e[i].y; if (!v[y]) { d[y]=d[x]^e[i].v; dfs(y); } else { LL k=d[y]^d[x]^e[i].v; if (k) c[++cnt]=k; } } } LL Gauss() { LL ans=0LL; int now=1; for (int i=60;i>=0;i--) { if (now>cnt) break; for (int k=now;k<=cnt;k++) if (c[k]&(1LL<<(LL)i)) { swap(c[now],c[k]); for (int j=1;j<=cnt;j++) if (j!=now&&(c[j]&(1LL<<(LL)i))) c[j]^=c[now]; now++; break; } } ans=d[n]; for (int i=1;i<=cnt;i++) if ((ans^c[i])>ans) ans^=c[i]; return ans; } int main() { scanf("%d%d",&n,&m); for (int i=1;i<=m;i++) { int x,y; LL v; scanf("%d%d%lld",&x,&y,&v); Addedge(x,y,v); Addedge(y,x,v); } dfs(1); cout<<Gauss()<<endl; return 0; }
感悟:
1.一开始wa了多次,因为我把d[n]也高斯消元了,而d[n]是必须要得!
2.xor的性质a^b^b=a!!!
【BZOJ 2115】 [Wc2011] Xor
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