题意
设 \(T\) 是由 \(26\) 小写英文字母排列得到的字符串。
\(T'\) 由 \(T\) 复制若干次得到。
给定字符串 \(S\) 为 \(T'\) 的子序列,求 \(T'\) 的最小复制次数。
保证出现的不同字母不超过 \(20\) 种
\(1 \le |S| \le 10^5\)
Sol
一个巧妙的转化,考虑将 \(T\) 串作为字典序,那么当前 \(S\) 的答案显然为两两相邻字母不满足字典序的个数之和。
考虑暴力枚举所有 \(T\) 串可能的情况,然后结合 \(26 * 26\) 的桶计算答案。
这个做法是 \(\sum S_i !\) 的,(\(\sum S_i\) 表示不同的字符个数)。
可以通过 \(40%\) 的数据。
一个经典的思路,考虑把暴力全排列变成状压枚举。我们显然只关心当前 \(T\) 串的最后一个字符,以及当前包含哪些字符。
这样转移是 \(\sum S_i^2\) 的,状态数是 \(2^{\sum S_i^2}\)。本题里 \(\sum S_i\) 为 \(20\)。并且带有 \(\frac{1}{2}\) 的常数。
可以通过本题。
Code
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <array>
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;
}
string read_() {
string ans;
char c = getchar();
while (c < 'a' || c > 'z')
c = getchar();
while (c >= 'a' && c <= 'z') {
ans += c;
c = getchar();
}
return ans;
}
void write(int x) {
if (x < 0) {
x = -x;
putchar('-');
}
if (x > 9) {
write(x / 10);
}
putchar(x % 10 + '0');
}
const int N = 1.5e6 + 5, M = 28, inf = 0x7f7f7f7f;
array <array <int, M>, M> isl;
array <array <int, N>, M> cur;
array <int, M> dfn, idx;
array <int, N> f;
int main() {
freopen("reinforce.in", "r", stdin);
freopen("reinforce.out", "w", stdout);
string s = read_();
int n = s.size();
s = " " + s;
int tot = 0;
for (int i = 1; i < n; i++)
isl[s[i] - 'a'][s[i + 1] - 'a']++;
for (int i = 1; i <= n; i++) {
if (dfn[s[i] - 'a']) continue;
tot++, dfn[s[i] - 'a'] = tot, idx[tot] = s[i] - 'a';
}
f.fill(inf);
f[0] = 1;
for (int T = 1; T < 1 << tot; T++) {
for (int i = 1; i <= tot; i++) {
if (~T & (1 << (i - 1))) continue;
int sum = f[T ^ (1 << (i - 1))];
for (int j = 1; j <= tot; j++) {
if (~T & (1 << (j - 1))) continue;
sum += isl[idx[i]][idx[j]];
}
f[T] = min(f[T], sum);
}
}
write(f[(1 << tot) - 1]), puts("");
return 0;
}