分析:一个二进制字符串,可以进行一些操作,把0改成1,把1改成0,求不包含010、101这样的子串,求最少的操作次数。
子串是不连续的,所以我们可以得出,最终的结果只有4种,我们需要枚举分界点i,然后枚举两种情况,前面全是1的,后面全是0的,还有前面全是0的,后面全是1的,我们预处理一个0和1的前缀和数组,当我们处理前面全是1的,后面全是0的情况的时候,我们需要前面的0都反转过来,然后后面全是1的反转过来,然后去更新答案。为什么只枚举两种?因为当我们的i遍历到n + 1的时候,我们可以让左边全是1。另外两种情况同理。
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int N = 1005;
const int inf = 0x3f3f3f3f;
char s[N];
//0的个数
int a[N];
//1的个数
int b[N];
int main()
{
int t;
scanf("%d", &t);
while (t--)
{
scanf("%s", s + 1);
int n = strlen(s + 1);
//0的个数,1的个数
int q1 = 0, q2 = 0;
int res = inf;
for (int i = 1; i <= n; ++i)
{
if (s[i] == '0') ++a[i], ++q1;
else ++b[i], ++q2;
}
for (int i = 1; i <= n; ++i)
{
a[i] = a[i] + a[i - 1];
b[i] = b[i] + b[i - 1];
}
//int q1 = a[n], q2 = b[n];
//枚举分界点
for (int i = 1; i <= n + 1; ++i)
{
//前面0,后面1
res = min(res, b[i - 1] + q1 - a[i - 1]);
res = min(res, a[i - 1] + q2 - b[i - 1]);
}
memset(a, 0, sizeof a);
memset(b, 0, sizeof b);
printf("%d\n", res);
}
return 0;
}
