====== Educational Codeforces Round 104 ======
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===== F. Ones =====
==== 题意 ====
给定 $1\le n\lt 10^{50}$,要求用若干个形如 $11\cdots 11$ 的数以及加减号表示 $n$。求表达式中字符 $1$ 的个数的最小值。
==== 题解 1 ====
设 $\text{dp}(p,i,j,k)$ 表示最低 $p$ 位与 $n$ 相同,第 $p+1$ 位的进位为 $i$ (允许是负数)。
表达式中有 $j$ 个长度不小于 $p$ 的 $11\cdots 11$ 和 $k$ 个长度不小于 $p$ 的 $-11\cdots 11$ 的方案中仅统计所有数最低 $i$ 位的 $1$ 的个数的最小值。
记 $n$ 的第 $p$ 位为 $d$。当 $i+j-k\equiv d\bmod 10$ 时,有
$$
\text{dp}(p,\lfloor\frac {i+j-k}{10}\rfloor,j,k)\gets \min_{x\ge j,y\ge k}\text{dp}(p-1,i,x,y)+j+k
$$
考虑二维前缀极值维护 $\min_{x\ge j,y\ge k}\text{dp}(p-1,i,x,y)$,于是可以 $O(1)$ 完成递推。
现在考虑状态数,首先 $j,k\le 5\ast\text{len}(n)$,因为可以用不超过 $5$ 个 $11\cdots 11$ 和不超过 $5$ 个 $-11\cdots 11$ 表示出 $n$ 的任意一位。
另外设 $i$ 上界为 $T$,于是 $|\frac {i+j-k}{10}|\le max\left(\left(|\frac {i+j}{10}|,|\frac {i-k}{10}|\right)\right)\le \frac {T+5\text{len}(n)}{10}\le T$,故 $T\le \frac {5\text{len}(n)}9$。
于是总状态数为 $O(\text{len}(n)^4)$。滚动数组滚掉一维,时间复杂度 $O(\text{len}(n)^4)$,空间复杂度 $O(\text{len}(n)^3)$。
注意需要给 $n$ 补上一个前导 $0$,否则最高位无法借位,会遗漏形如 $9=11-1-1$ 的情况。
const int MAXN=55,MAXV=30,MAXC=255,Inf=1e9;
int a[MAXN],dp[2][MAXV<<1|1][MAXC][MAXC];
char s[MAXN];
int main()
{
scanf("%s",s);
int n=strlen(s),pos=0;
_for(i,0,n)a[i]=s[n-i-1]-'0';
a[n++]=0;
_for(i,0,MAXV<<1|1)_for(j,0,MAXC)_for(k,0,MAXC)dp[pos][i][j][k]=Inf;
dp[pos][MAXV][MAXC-1][MAXC-1]=0;
_for(p,0,n){
pos=!pos;
_for(i,0,MAXV<<1|1)_for(j,0,MAXC)_for(k,0,MAXC)dp[pos][i][j][k]=Inf;
_for(i,0,MAXV<<1|1)for(int j=MAXC-1;j>=0;j--)for(int k=MAXC-1;k>=0;k--){
if(dp[!pos][i][j][k]==Inf)continue;
if(j)dp[!pos][i][j-1][k]=min(dp[!pos][i][j-1][k],dp[!pos][i][j][k]);
if(k)dp[!pos][i][j][k-1]=min(dp[!pos][i][j][k-1],dp[!pos][i][j][k]);
int i2=i-MAXV;
if((i2+j-k-a[p])%10==0){
int next_i=(i2+j-k-a[p])/10+MAXV;
dp[pos][next_i][j][k]=min(dp[pos][next_i][j][k],dp[!pos][i][j][k]+j+k);
}
}
}
int ans=Inf;
_for(i,0,MAXC)_for(j,0,MAXC)ans=min(ans,dp[pos][MAXV][i][j]);
enter(ans);
return 0;
}
==== 题解 2 ====
玄学做法,设 $m_i= \underbrace{11\cdots 1}_i$,从高到低考虑使用每个 $m_i$,每次操作可以认为是 $n\to n+m_i$ 或 $n\to n-m_i$。
其中 $\text{dp}(pos,v,c,f)$ 表示考虑到 $m_{pos}$,$n$ 的高位剩下 $v\times 10^{pos}$。
$c$ 表示所有长度不小于 $pos$ 的 $m_i$ 对第 $pos$ 位的贡献,$f$ 表示当前操作是 $+m_i$ 还是 $-m_i$。
于是 $\text{dp}(pos,v,c,f)\gets \text{dp}(pos,v,c+f,f)$ 表示再选一个 $m_{pos}$。记 $n$ 的第 $pos$ 位最开始为 $d$。
于是 $\text{dp}(pos,v,c,f)\gets\min(\text{dp}(pos-1,10*v+c-d,c,1),\text{dp}(pos+1,10*v+c-d,c,1))$ 表示考虑 $m_{pos+1}$。
关于 $c$ 的上界,由题解一论证知 $|c|\le 5\ast \text{len}(n)$。
关于 $v$,猜测需要用 $m_i$ 将 $n$ 转化为绝对值小于 $m_i$ 的数再考虑 $m_{i+1}$。
于是 $n$ 的第 $pos$ 位最后仅允许是 $0,\pm 1$,而第 $pos$ 位的实际值为 $10*v+c-d+\lfloor\frac c{10}\rfloor$。
新 $v$ 为 $10*v+c-d$,于是新 $v$ 不超过 $\lfloor\frac c{10}\rfloor\pm 1\sim \frac {\text{len}(n)}2$,总时间复杂度 $O(\text{len}(n)^3)$。
const int MAXN=55,MAXV=30,MAXC=255,Inf=1e9;
int n,a[MAXN],dp[MAXN][MAXV<<1|1][MAXC<<1|1][2];
char s[MAXN];
int dfs(int pos,int v,int c,int f){
if(!pos)return v==0?0:Inf;
if(v<-MAXV||v>MAXV||c<-MAXC||c>MAXC)return Inf;
if(~dp[pos][v+MAXV][c+MAXC][f==1])return dp[pos][v+MAXV][c+MAXC][f==1];
int d=min(dfs(pos-1,v*10+c-a[pos-1],c,1),dfs(pos-1,v*10+c-a[pos-1],c,-1));
return dp[pos][v+MAXV][c+MAXC][f==1]=min(dfs(pos,v,c+f,f)+pos,d);
}
int main()
{
scanf("%s",s);
n=strlen(s);
_for(i,0,n)a[i]=s[n-i-1]-'0';
a[n++]=0;
mem(dp,-1);
enter(dfs(n,0,0,1));
return 0;
}