bzoj2460: [BeiJing2011]元素(线性基+贪心)

本文详细解析了线性基算法的原理,并通过一道竞赛题进行实战演示。介绍了如何将矿石按魔法值排序,利用线性基算法求解最优解的过程。代码示例清晰展示了算法的具体实现。

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[BeiJing2011]元素

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解题思路

把矿石按照魔法值从大到小排序,然后按照顺序构造线性基,如果可以构造就把答案加上去,不能就不加,最后得出的就是真确答案。因为是从大到小构造的,所以不可能把已经构造好的减掉,损失一定更大。

代码如下

#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3f3f3f3f
using namespace std;
typedef long long ll;

const int N = 100005;

struct T{
    ll v, w;
    T(){}
    T(int v, int w): v(v), w(w){}
    bool operator<(const T& a)const{
        return w > a.w;
    }
}a[N];
ll b[N];

int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    for(int i = 1; i <= n; i ++)
        scanf("%lld%lld", &a[i].v, &a[i].w);
    sort(a + 1, a + n + 1);
    ll ans = 0;
    for(int i = 1; i <= n; i ++){
        for(int j = 63; j >= 0; j --){
            if((a[i].v >> j) & 1){
                if(b[j])
                    a[i].v ^= b[j];
                else {
                    b[j] = a[i].v;
                    ans += a[i].w;
                    break;
                }
            }
        }
    }
    cout << ans << endl;
    return 0;
}

转载于:https://www.cnblogs.com/whisperlzw/p/11252933.html

内容概要:本文档为《400_IB Specification Vol 2-Release-2.0-Final-2025-07-31.pdf》,主要描述了InfiniBand架构2.0版本的物理层规范。文档详细规定了链路初始化、配置与训练流程,包括但不限于传输序列(TS1、TS2、TS3)、链路去偏斜、波特率、前向纠错(FEC)支持、链路速度协商及扩展速度选项等。此外,还介绍了链路状态机的不同状态(如禁用、轮询、配置等),以及各状态下应遵循的规则和命令。针对不同数据速率(从SDR到XDR)的链路格式化规则也有详细说明,确保数据包格式和控制符号在多条物理通道上的一致性和正确性。文档还涵盖了链路性能监控和错误检测机制。 适用人群:适用于从事网络硬件设计、开发及维护的技术人员,尤其是那些需要深入了解InfiniBand物理层细节的专业人士。 使用场景及目标:① 设计和实现支持多种数据速率和编码方式的InfiniBand设备;② 开发链路初始化和训练算法,确保链路两端设备能够正确配置并优化通信质量;③ 实现链路性能监控和错误检测,提高系统的可靠性和稳定性。 其他说明:本文档属于InfiniBand贸易协会所有,为专有信息,仅供内部参考和技术交流使用。文档内容详尽,对于理解和实施InfiniBand接口具有重要指导意义。读者应结合相关背景资料进行学习,以确保正确理解和应用规范中的各项技术要求。
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