BZOJ 2448: 挖油 - 秒客网

Description

[0,x]中全是1,其余全是0,每个点有一个权值,求最坏情况下得到x的最小权值.

Sol

DP+单调队列.

首先就是一个 $O(n^3)$ 的DP.

$f[i][j]$ 表示x在 $i,j$ 之间的最小权值.

转移就是 $f[i][j]=min \{ max \{ f[i][k-1],f[k+1][j] \} +a[k] \} ,i\leqslant k\leqslant j$ 。

一个记搜就是 $O(n^3)$ 的.

#include<cstdio>

#include<cstring>

#include<iostream>

using namespace std;

#define N 2005

int n;int a[N],f[N][N];

inline int in(int x=0,char ch=getchar(),int v=1){

    while(ch!='-'&&(ch>'9'||ch<'0')) ch=getchar();if(ch=='-') v=-1,ch=getchar();

    while(ch>='0'&&ch<='9') x=(x<<3)+(x<<1)+ch-'0',ch=getchar();return x*v; }

int DFS(int l,int r){

    if(l>r) return 0;if(l==r) return f[l][r]=a[l];

    int &ans=f[l][r];if(~ans) return ans;ans=0x7fffffff;

    for(int i=l;i<=r;i++) ans=min(ans,max(DFS(l,i-1),DFS(i+1,r))+a[i]);

    return ans;

}

int main(){

    n=in();for(int i=1;i<=n;i++) a[i]=in();

    memset(f,-1,sizeof(f));

    cout<<DFS(1,n);return 0;

}

然后考虑优化,我们发现其实可以把 $max$ 去掉.

因为 $f[i][j]$ 固定任意一段,随区间长度增长是单调递增的.

那么关于分割点 $g$ 我们就可以二分了.

然后就是可以维护 $f[i][k-1]+a[k],i\leqslant k\leqslant g$ 和 $f[k+1][j]+a[k], g < k\leqslant j$ .

这个可以通过建以 $i$ 和 $j$ 为端点的线段树向左向右来维护.

复杂度 $O(n^2logn)$ .差不多可以通过本题了.

但是我们发现还可以继续优化,因为 $g[i][j-1] \leqslant g[i][j],g[i][j] \leqslant g[i+1][j]$ .

这个过程是 $O(n)$ 的.

然后维护最小值就可以用单调队列.

一开始我非常的naive,只用了2个队列来维护,然后写个程序来对拍直接gg.

#include<cstdio>

#include<iostream>

using namespace std;

const int N = 2005;

int n,t[N];

int f[N][N];

int q1[N],h1,t1;// [i,g]

int q2[N],h2,t2;// (g,j]

inline int in(int x=0,char ch=getchar(),int v=1){

	while(ch!='-' && (ch>'9'||ch<'0')) ch=getchar();if(ch=='-') v=-1,ch=getchar();

	while(ch>='0' && ch<='9') x=(x<<3)+(x<<1)+ch-'0',ch=getchar();return x*v; }

int main(){

//	freopen("in.in","r",stdin);

	n=in();

	for(int i=1;i<=n;i++) t[i]=in();

	for(int i=n;i;i--){

		f[i][i]=t[i],f[i][i-1]=0;

		h1=h2=1,t1=t2=0;

		q1[++t1]=i;

		int g=i;

//		int tmpm=i;

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

			//q1 - 加入t[j]

			while(h1<=t1 && f[i][q1[t1]-1]+t[q1[t1]] > f[i][j-1]+t[j]) t1--;

			q1[++t1]=j;

			//分割点

			for(;g<j && f[i][g-1] < f[g+1][j];g++){

				//q1 del g

				if(q1[h1] == g) h1++;

				//q2 add g

				while(h2<=t2 && f[q2[t2]+1][j]+t[q2[t2]] > f[g+1][j]+t[g]) t2--;

				q2[++t2]=g;

//				if(f[tmpm][j]+t[tmpm] > f[g+1][j]+t[g]) tmpm=g;

			}

			//计算f[i][j]

			f[i][j]=min(f[i][q1[h1]-1]+t[q1[h1]],f[q2[h2]+1][j]+t[q2[h2]]);

//			f[i][j]=min(f[i][j],f[tmpm][j]+t[tmpm]);

		}

//		for(;h2<=t2;h2++) f[i][n]=min(f[i][n],f[q2[h2]+1][n]+t[q2[h2]]);

	}

//	for(int i=1;i<=n;i++) for(int j=1;j<=n-i+1;j++) printf("%d%c",f[j][j+i-1]," \n"[j==n-i+1]);

	cout<<f[1][n]<<endl;

	return 0;

}

我们重新来看一下维护的东西.

$f[i][k-1]+a[k],i\leqslant k\leqslant g[i][j]$ $f[k+1][j]+a[k], g[i][j] < k\leqslant j$ .

可以发现一个 $i$ 是固定的,第二个 $j$ 是固定的,我们可以用这个性质来维护.

就是用 $n+1$ 个单调队列来维护,用一个单调队列维护 $i$ 随 $j$ 增长时的最小值.

其他的维护右端点 $j$ 固定时,随 $i$ 递减的最小值.

注意一下入队和出队就可以了.

对于 $i$ 固定时,需要出队的是 $(g[i-1][j],g[i][j])$ ,入队的是 $j$ .

对于 $j$ 固定时,需要出队的是 $(g[i+1][j],g[i][j])$ ,入队的是 $i$ .

还有一点就是 $f[i][j]$ 用到 $f[i][k-1],f[k+1][j]$ ,所以 $i$ 需要倒着枚举.

这个样子复杂度就变成了 $O(n^2)$ 啦!

PS:双倍经验 BZOJ 2412

Code

/**************************************************************

    Problem: 2448

    User: BeiYu

    Language: C++

    Result: Accepted

    Time:1316 ms

    Memory:48420 kb

****************************************************************/

#include<cstdio>

#include<iostream>

using namespace std;

const int N = 2005;

#define A(x) (f[i][x-1]+a[x])

#define B(x) (f[x+1][j]+a[x])

int n,a[N];

int f[N][N],g[N][N];

int q[N][N],h[N],t[N];

inline int in(int x=0,char ch=getchar(),int v=1){

	while(ch!='-' && (ch>'9'||ch<'0')) ch=getchar();if(ch=='-') v=-1,ch=getchar();

	while(ch>='0' && ch<='9') x=(x<<3)+(x<<1)+ch-'0',ch=getchar();return x*v; }

int main(){

//	freopen("in.in","r",stdin);

	n=in();

	for(int i=1;i<=n;i++) a[i]=in();

	for(int i=n;i;--i){

		f[i][i]=a[i],g[i][i]=i;

		//f[i][j]=min{ f[i][k-1]+t[k] },g[i][j]<=k<=j;  =>q[0]

		//f[i][j]=min{ f[k+1][j]+t[k] },i<=k<g[i][j];  =>q[j]

		h[0]=1,t[0]=0;

		h[i]=1,t[i]=0;

		q[i][++t[i]]=i;

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

			//g[i][j]

			g[i][j]=g[i][j-1];

			while(g[i][j]<j && f[i][g[i][j]-1] < f[g[i][j]+1][j]) ++g[i][j];

			//q[0].pop g[i][j-1]--(g[i][j]-1)

			for(int k=g[i][j-1];k<g[i][j];++k)

				if(q[0][h[0]] == k) ++h[0];

			//j->q[0]

			while(h[0]<=t[0] && A(q[0][t[0]]) > A(j)) --t[0];

			q[0][++t[0]]=j;

			//q[j].pop g[i+1][j]-g[i][j]

			for(int k=g[i+1][j];k>=g[i][j];--k)

				if(q[j][h[j]] == k) ++h[j];

			//i->q[j]

			while(h[j]<=t[j] && B(q[j][t[j]]) > B(i)) --t[j];

			q[j][++t[j]]=i;

			//f[i][j]

			f[i][j]=min(A(q[0][h[0]]),B(q[j][h[j]]));

		}

	}

//	for(int i=1;i<=n;i++) for(int j=1;j<=n-i+1;j++) printf("%d%c",g[j][j+i-1]," \n"[j==n-i+1]);

//	cout<<"***"<<endl;

//	for(int i=1;i<=n;i++) for(int j=1;j<=n-i+1;j++) printf("%d%c",f[j][j+i-1]," \n"[j==n-i+1]);

	cout<<f[1][n]<<endl;

	return 0;

}

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Found 1 slaves&colon; Use of uninitialized value in printf at /usr/local/percona-toolkit/bin/pt-online-schema-change line 8489
1. problem description: as the title show, i miss the first problem using pt-online-schema-change to ...