Codeforces 1188D - Make Equal(dp)
首先我们考虑枚举最后这 \(n\) 个数变成的值 \(v\),那么需要的操作次数即为 \(\sum\limits_{i=1}^n\text{bitcnt}(v-a_i)\),其中 \(\text{bitcnt}(x)\) 为 \(x\) 二进制中 \(1\) 的个数。
这样似乎不太好直接求,不过不难发现这个 \(v\) 一定是 \(\ge\max\{a_i\}\) 的,因此我们考虑转而枚举 \(x=v-\max\{a_i\}\),我们记 \(b_i=\max\{a_j\}-a_i\),那么操作次数又可写为 \(\sum\limits_{i=1}\text{bitcnt}(b_i+x)\)。
显然最优方案下的 \(x\) 必然 \(< 2^{60}\),否则我们总可以找到某一位 \(y\ge 60\) 满足 \(x\) 的 \(2^y\) 为 \(1\),此时考虑令 \(x\leftarrow x-2^y\),答案不会变得更劣。因此我们考虑按位决策,即先考虑 \(x\) 二进制下的最低位,再考虑二进制下的次低位,以此类推。对于 \(x\) 的每一位 \(2^p\),它对答案产生的影响显然就是满足 \(a_i+x\) 的 \(2^p\) 位为 \(1\) 的 \(i\) 的个数,考虑这个个数的影响因素,显然这东西会受到以下三点的影响:
- 每个 \(a_i\) 的 \(2^p\) 位上的值
- \(x\) 的 \(2^p\) 位上的值
- \(a_i+x\) 在 \(2^{p-1}\) 位是否产生了进位
第一点显然开个桶记录一下就行了,第二点就直接枚举 \(x\) 的 \(2^p\) 位是 \(0\) 还是 \(1\) 并分别计算一下即可。棘手的地方在于第三点,共 \(2^n\) 个状态,如果简简单单将其放入 \(dp\) 状态中那连暴力都跑不过,完全不能接受。
不过注意到我们所加的数 \(x\) 是相同的。稍微想想就能知道,\(a_i\bmod 2^p\) 越大的肯定越容易产生进位。因此倘如我们将所有 \(a_i\) 按 \(a_i\bmod 2^p\) 从小到大排序,产生进位的 \(a_i\) 必定是一段后缀。也就是说只要知道有多少个 \(a_i+x\) 在 \(2^{p-1}\) 位产生了进位,就能知道是哪些 \(a_i\) 产生了进位。因此我们设 \(dp_{i,j}\) 表示考虑了前 \(i\) 位,当前位有 \(j\) 个产生进位的最小 \(1\) 的个数,考虑转移,我们假设已经确定了 \(x\) 的前 \(i\) 位,有 \(j\) 个数产生进位,那么按照 \(a_t+x\) 是否在 \(2^i\) 位产生进位,以及 \(a_t\) 的 \(2^{i+1}\) 位的取值可分为 \(4\) 类:
- \(a_t+x\) 在 \(2^i\) 位产生了进位且 \(a_t\) 的 \(2^{i+1}\) 位为 \(1\)
- \(a_t+x\) 在 \(2^i\) 位产生了进位且 \(a_t\) 的 \(2^{i+1}\) 位为 \(0\)
- \(a_t+x\) 在 \(2^i\) 位没有产生进位且 \(a_t\) 的 \(2^{i+1}\) 位为 \(1\)
- \(a_t+x\) 在 \(2^i\) 位没有产生进位且 \(a_t\) 的 \(2^{i+1}\) 位为 \(0\)
我们枚举 \(x\) 的 \(2^{i+1}\) 位是什么,那么
- \(x\) 的 \(2^{i+1}\) 位为 \(0\),那么第一类数会产生进位,第二、三类数 \(2^{i+1}\) 位为 \(1\),贡献随便算
- \(x\) 的 \(2^{i+1}\) 位为 \(1\),那么第一、二、三类数会产生进位,第一、四类数 \(2^{i+1}\) 位为 \(1\)。
时间复杂度 \(n\log^2n\)。
const int MAXB=60;
const int MAXN=1e5;
int n,ord[MAXN+5];ll a[MAXN+5],b[MAXN+5];
int dp[MAXB+5][MAXN+5],sum[MAXN+5][2];
int main(){
scanf("%d",&n);for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%lld",&a[i]);
sort(a+1,a+n+1);for(int i=1;i<=n;i++) a[i]=a[n]-a[i];
memset(dp,63,sizeof(dp));dp[0][0]=0;
for(int i=0;i<=MAXB;i++){
memset(sum,0,sizeof(sum));
for(int j=1;j<=n;j++) b[j]=a[j]&((1ll<<i)-1);
for(int j=1;j<=n;j++) ord[j]=j;
sort(ord+1,ord+n+1,[](int x,int y){return b[x]<b[y];});
for(int j=1;j<=n;j++){
sum[j][0]=sum[j-1][0];sum[j][1]=sum[j-1][1];
sum[j][a[ord[j]]>>i&1]++;
}
for(int j=0;j<=n;j++){
int cst=sum[n-j][1]+sum[n][0]-sum[n-j][0],carry=sum[n][1]-sum[n-j][1];
chkmin(dp[i+1][carry],dp[i][j]+cst);
cst=sum[n-j][0]+sum[n][1]-sum[n-j][1],carry=n-sum[n-j][0];
chkmin(dp[i+1][carry],dp[i][j]+cst);
}
} printf("%d\n",dp[MAXB+1][0]);
return 0;
}
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