51nod一个贪心专题，大多数都是见过的套路，做题找找感觉，有些题解思路懒得写了，直接贴毕姥爷的直播题解了

A 低买高卖

考虑股票市场，一共有n天。对于第i天，B君知道股票的价格是每单位a[i]元在每一天，B君可以选择买入一个单位的股票，卖出一个单位的股票，或者什么都不做。

刚开始B君有无穷多的钱，但是没有任何股票。问n天之后B君最多可以赚多少钱。(1 <= n <= 200000)(1 <= a[i] <= 10000)

输入

第一行一个整数n表示天数。

接下来一行n个整数，表示每天的价钱。

输出

一行一个整数表示最多可以赚的钱数。

输入样例

9

10 5 4 7 9 12 6 2 10

输出样例

20

思路， 这道题是个很好的题目，也算是一个不错的套路贪心题， 这题很容易想到的是n^2 DP， dp[i][j]代表前i天j个股票的价钱，但是会t， 所以可以贪心来做， 我们假设每一天都在卖股票，但是不可能每一天都在卖的之前肯定要买股票后面才能卖，因此转换一下把卖出去转换为持有，把持有转换为买入， 对于当前价格B而言，只要前面有比这个价格低的价格A，那么当前情况A买入B卖出一定盈利，但是A买入B卖出不一定是最优解，所以为了有后悔药吃，就再push两个B进入优先队列，一个表示卖出，一个表示买入。每天都卖出，每次累加差值就可以了。累加很多个差分值肯定会得到最优解的。因为A买入B卖出B买入C卖出 和 A买入C卖出 效果一样

代码：

#include <iostream>

#include <cstring>

#include <cstdio>

#include <queue>

using namespace std;

priority_queue<int> pq;

int main()

{

    int n, x;

    while(~scanf("%d", &n))

    {

        while (pq.size())

            pq.pop();

        int ans = 0;

        for(int i = 1; i <= n; i++)

        {

            scanf("%d", &x);

            pq.push(-x);

            ans += x + pq.top();

            pq.pop();

        }

        printf("%d\n", ans);

    }

    return 0;

}

C 接水问题

n个人一起排队接水，第i个人的重要性是a[i]，需要b[i]的时间来接水。

1 <= n <= 100000

0 <= b[i] <= 1000

0 <= a[i] <= 1000

同时只能有一个人接水，正在接水的人和没有接水的人都需要等待。

完成接水的人会立刻消失，不会继续等待。

你可以决定所有人接水的顺序，并希望最小化所有人等待时间乘以自己的重要性a[i]的总和。

输入

第一行一个整数n。

以下n行，每行两个整数a[i]和b[i]。

输出

一行一个整数表示答案。

输入样例

4

1 4

2 3

3 2

4 1

输出样例

35

思路： 思路很简单，经典套路，直接比较相邻两个， 这题要注意 a与b都可能为0, 之前想着把除法转为乘法让a不为0即分子不为0就行， 但是这样是有问题的， 对于 \(\frac{a_1}{b_1}\)本应该是\(>\frac{0}{0}\)的，但是转为乘法之后他们他们就是 \(0 = 0\)了，排序显然会出现问题，因此要么把a = 0.b = 0的样例排除掉，要么特判相等的时候，让他返回 a1 < a2，即通过特判a来让0在前面。

代码：

#include <iostream>

#include <cstring>

#include <cstdio>

#include <queue>

#include <algorithm>

using namespace std;

const int maxn = 1e5 + 5;

typedef long long ll;

struct node

{

    ll a, b;

    bool operator < (const node &tmp) const

    {

        return tmp.a*b < a*tmp.b || (tmp.a*b == a*tmp.b && a < tmp.a);

    }

}x[maxn];

int main()

{

    int n;

    while(~scanf("%d", &n))

    {

        for(int i = 1; i <= n; i++)

        {

            scanf("%lld%lld", &x[i].a, &x[i].b);

        }

        sort(x+1, x+1+n);

        ll pre = 0, ans = 0;

        for(int i = 1; i <= n; i++)

        {

            pre = pre + x[i].b;

            ans = ans + pre*x[i].a;

        }

        printf("%lld\n", ans);

    }

    return 0;

}

D做任务一

B君和m个人一起，要完成n个任务，在这个题中，m个人会看着这B君，自己什么都不做。

第i个任务有一个开始时间s[i]和结束时间e[i]（保证s[i]<=e[i]），一个人完成两个任务的时间区间，不能有交集，但是可以首尾相连。（参考样例）

换句话说，如果一个人依次完成了(s[1], e[1]) (s[2], e[2]) (s[3], e[3])这3个任务，那么这3个任务需要满足s[1]<=e[1]<=s[2]<=e[2]<=s[3]<=e[3]。

同一个任务只能完成一次，并且中间不能换人。

问B君一个人最多可以完成多少个任务。

(单组 n <= 100000)

(所有 n 求和 <= 200000)

(开始时间和结束时间，都是非负整数，且在int范围内。)

(开始时间 <= 结束时间，如果等于的话，意味着这个任务可以瞬间被做完，但是不能没有人做)

输入

多组数据，第一行是数据组数。

每组数据的第一行两个整数n, m分别表示任务数，和人数。

以下n行，每行两个整数表示任务的开始时间和结束时间。

输出

对于每组数据输出一个整数

表示一个人最多可以完成多少个任务。

输入样例

2

2 1

1 3

2 4

2 1

1 3

3 5

输出样例

1

2

注意以下两个思路， 一定要记得把另一个端点按照相同的方法排序， 因此会有 s==e的情况，如果另一个端点随机排序，会错误，可以自己举例看一下。

思路1：

代码1：

#include <iostream>

#include <cstdio>

#include <algorithm>

using namespace std;

const int maxn = 1e5 + 20;

struct node

{

    int l, r;

    bool operator < (const node &tmp) const

    {

        if(r != tmp.r)

            return r < tmp.r;

        else

            return l < tmp.l;

    }

}a[maxn];

int main()

{

    int _, n, m;

    cin >> _;

    while(_--)

    {

        scanf("%d%d", &n, &m);

        for (int i = 1; i <= n; i++)

            scanf("%d%d", &a[i].l, &a[i].r);

        sort(a + 1, a + 1 + n);

        int ans = 0, r = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++)

        {

            if (a[i].l >= r) r = a[i].r, ans++;

        }

        printf("%d\n", ans);

    }

    return 0;

}

思路1：

代码2：

#include <iostream>

#include <cstring>

#include <cstdio>

#include <queue>

#include <algorithm>

using namespace std;

const int maxn = 100000 + 5;

struct node

{

    int l, r;

    bool operator < (const node &a) const

    {

        if(l != a.l)

            return l < a.l;

        else

            return r < a.r;

    }

}a[maxn];

int main()

{

    int t;

    cin >> t;

    while(t--)

    {

        int n, m;

        scanf("%d%d", &n,&m);

        for(int i = 1; i <= n; i++)

        {

            scanf("%d%d", &a[i].l, &a[i].r);

        }

        sort(a+1, a+1+n);

        int r = 0, ans = 0;

        for(int i = 1; i <= n; i++)

        {

            if(a[i].l >= r) r = a[i].r, ans++;

            else if(a[i].r < r) r = a[i].r;

        }

        printf("%d\n", ans);

    }

    return 0;

}

E做任务三

B君和m个人一起，要完成n个任务，在这个题中，B君和m个人，什么都不做。

第i个任务有一个开始时间s[i]和结束时间e[i]（保证s[i]<=e[i]），一个人完成两个任务的时间区间，不能有交集，但是可以首尾相连。（参考样例）

换句话说，如果一个人依次完成了(s[1], e[1]) (s[2], e[2]) (s[3], e[3])这3个任务，那么这3个任务需要满足s[1]<=e[1]<=s[2]<=e[2]<=s[3]<=e[3]。

同一个任务只能完成一次，并且中间不能换人。

B君和m个人，想知道要想完成这些任务，至少需要几个人？

(单组 n <= 100000)

(所有 n 求和 <= 200000)

(开始时间和结束时间，都是非负整数，且在int范围内。)

(开始时间 <= 结束时间，如果等于的话，意味着这个任务可以瞬间被做完，但是不能没有人做)

输入

多组数据，第一行是数据组数。

每组数据的第一行两个整数n, m分别表示任务数，和人数。

以下n行，每行两个整数表示任务的开始时间和结束时间。

输出

对于每组数据输出一个整数

表示完成这些任务至少需要多少人。

输入样例

4

2 1

1 3

2 4

2 1

1 3

3 5

2 1

1 3

2 2

4 1

1 2

2 2

2 2

2 3

输出样例

2

1

2

1

思路1：

#include <iostream>

#include <cstring>

#include <cstdio>

#include <queue>

#include <algorithm>

using namespace std;

const int maxn = 100000 + 5;

struct node

{

    int l, r;

    bool operator < (const node &a) const

    {

        if(l != a.l)

            return l < a.l;

        else

            return r < a.r;

    }

}a[maxn];

int main()

{

    int t;

    cin >> t;

    while(t--)

    {

        priority_queue<int> pq;

        int n, m;

        scanf("%d%d", &n,&m);

        for(int i = 1; i <= n; i++)

        {

            scanf("%d%d", &a[i].l, &a[i].r);

        }

        sort(a+1, a+1+n);

        int r = 0, ans = 0;

        for(int i = 1; i <= n; i++)

        {

            if(!pq.size()) pq.push(-a[i].r), ans++;

            else

            {

                if (a[i].l >= -pq.top())

                {

                    pq.pop();

                }

                else

                {

                    ans++;

                }

                pq.push(-a[i].r);

            }

        }

        printf("%d\n", ans);

    }

    return 0;

}

思路2：

这个思路代码就先不写了， 第一个思路比较容易写也好理解