小蓝有一个保险箱,保险箱上共有 n 位数字。
小蓝可以任意调整保险箱上的每个数字,每一次操作可以将其中一位增加 1 或减少 1。
当某位原本为 9 或 0 时可能会向前(左边)进位/退位,当最高位(左边第一位)上的数字变化时向前的进位或退位忽略。
例如:
00000 的第 5 位减 1 变为 99999;
99999 的第 5 位减 1 变为 99998;
00000的第 4 位减 1 变为 99990;
97993 的第 4 位加 1 变为 98003;
99909 的第 3 位加 1 变为 00009。
保险箱上一开始有一个数字 x,小蓝希望把它变成 y,这样才能打开它,问小蓝最少需要操作的次数。
输入格式
输入的第一行包含一个整数 n。
第二行包含一个 n 位整数 x。
第三行包含一个 n 位整数 y。
输出格式
输出一行包含一个整数表示答案。
数据范围
对于 30% 的评测用例,1≤n≤300;
对于 60% 的评测用例,1≤n≤3000;
对于所有评测用例,1≤n≤10^5,x,y中仅包含数字 0 至 9,可能有前导零。
输入样例:
1. 5 2. 12349 3. 54321
输出样例:
11
思路:
题目要求通过操作将一个 n 位的数字 x 调整为另一个 n 位的数字 y,且调整的操作次数最少。每一次操作可以将数字的某一位增加 1 或减少 1,同时需要考虑进位和退位的情况。
我们可以使用动态规划来解决这个问题。定义一个二维数组 dp,其中 dp[i][j] 表示将 x 的前 i 位调整为 y 的前 i 位时,最少需要的操作次数,且最高位为 j。我们可以从左到右逐位计算 dp 数组。
以下是详细的步骤:
初始化一个二维数组 dp,大小为 (n+1) * 10。其中 dp[i][j] 表示将 x 的前 i 位调整为 y 的前 i 位时,最少需要的操作次数,且最高位为 j。初始化为一个较大的值,比如 INF。
设置初始状态,即 dp[0][j],表示将空字符串调整为 y 的前 0 位时,最少需要的操作次数。这里只有一种情况,即空字符串调整为空字符串,操作次数为 0。因此 dp[0][j] = 0。
逐位计算 dp 数组。对于每一位 i 和可能的值 j,计算 dp[i][j]。具体计算方式如下:
对于 j = 0 到 9,表示当前位的可能取值。
对于当前位 i,计算从 x[i] 调整到 y[i] 的最小操作次数。假设 x[i] 的值为 xi,y[i] 的值为 yi。
对于每个可能的进位 k,计算从 xi 调整到 yi 的最小操作次数,即 abs(xi + k - yi)。
更新 dp[i][j] 为上述所有情况的最小值。
最终答案为 dp[n][y[0]],表示将 x 的所有位数调整为 y 的所有位数时,最少需要的操作次数,且最高位为 y[0]。
完整代码:
#include <iostream> using namespace std; #include <cstring> #include <algorithm> const int N=100010; int n; char a[N],b[N]; int dp[N][3]; int main(){ cin>>n>>a>>b; memset(&dp,0x3f,sizeof(dp)); dp[n][1]=0; for(int i=n-1;i>=0;i--) for(int j=0;j<3;j++) for(int k=-9;k<=9;k++) for(int t=0;t<3;t++) if(a[i]+k+t-1-b[i]==(j-1)*10) dp[i][j]=min(dp[i][j],dp[i+1][t]+abs(k)); cout<<min({dp[0][0],dp[0][1],dp[0][2]})<<endl; }
