每日一题 力扣2861 最大合金数

2024-01-28 11:28
文章标签 力扣 每日 最大 合金 2861

本文主要是介绍每日一题 力扣2861 最大合金数,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

2861. 最大合金数

题目描述:

假设你是一家合金制造公司的老板,你的公司使用多种金属来制造合金。现在共有 n 种不同类型的金属可以使用,并且你可以使用 k 台机器来制造合金。每台机器都需要特定数量的每种金属来创建合金。

对于第 i 台机器而言,创建合金需要 composition[i][j] 份 j 类型金属。最初,你拥有 stock[i] 份 i 类型金属,而每购入一份 i 类型金属需要花费 cost[i] 的金钱。

给你整数 nkbudget,下标从 1 开始的二维数组 composition,两个下标从 1 开始的数组 stock 和 cost,请你在预算不超过 budget 金钱的前提下,最大化 公司制造合金的数量。

所有合金都需要由同一台机器制造。

返回公司可以制造的最大合金数。

示例 1:

输入:n = 3, k = 2, budget = 15, composition = [[1,1,1],[1,1,10]], stock = [0,0,0], cost = [1,2,3]
输出:2
解释:最优的方法是使用第 1 台机器来制造合金。
要想制造 2 份合金,我们需要购买:
- 2 份第 1 类金属。
- 2 份第 2 类金属。
- 2 份第 3 类金属。
总共需要 2 * 1 + 2 * 2 + 2 * 3 = 12 的金钱,小于等于预算 15 。
注意,我们最开始时候没有任何一类金属,所以必须买齐所有需要的金属。
可以证明在示例条件下最多可以制造 2 份合金。

示例 2:

输入:n = 3, k = 2, budget = 15, composition = [[1,1,1],[1,1,10]], stock = [0,0,100], cost = [1,2,3]
输出:5
解释:最优的方法是使用第 2 台机器来制造合金。 
要想制造 5 份合金,我们需要购买: 
- 5 份第 1 类金属。
- 5 份第 2 类金属。 
- 0 份第 3 类金属。 
总共需要 5 * 1 + 5 * 2 + 0 * 3 = 15 的金钱,小于等于预算 15 。 
可以证明在示例条件下最多可以制造 5 份合金。

示例 3:

输入:n = 2, k = 3, budget = 10, composition = [[2,1],[1,2],[1,1]], stock = [1,1], cost = [5,5]
输出:2
解释:最优的方法是使用第 3 台机器来制造合金。
要想制造 2 份合金,我们需要购买:
- 1 份第 1 类金属。
- 1 份第 2 类金属。
总共需要 1 * 5 + 1 * 5 = 10 的金钱,小于等于预算 10 。
可以证明在示例条件下最多可以制造 2 份合金。

提示:

  • 1 <= n, k <= 100
  • 0 <= budget <= 10^8
  • composition.length == k
  • composition[i].length == n
  • 1 <= composition[i][j] <= 100
  • stock.length == cost.length == n
  • 0 <= stock[i] <= 10^8
  • 1 <= cost[i] <= 100

思路:

乍一看,背包??

文字题果然让人头晕。把握重点:

  1. 所有合金都需要由同一台机器制造
  2. 数组下标从 1 开始
  3. 不是背包问题!

外循环遍历composition[i],寻找机器:
对于某一机器而言,具体的找最大的合金数可以使用二分法,思路看代码注释,一目了然!
对于初始最大值的确定,要注意到条件,即另加价格至少为1,因此stock[0]+budget是最大的数量。 

代码:

class Solution:def maxNumberOfAlloys(self, n: int, k: int, budget: int, composition: List[List[int]], stock: List[int], cost: List[int]) -> int:ans = 0#最大合金数for c in composition:#遍历机器#左指针0件合金,右指针指向预算按照每个零件最低价1元的价格来买所能得到的最多合金数l, r = 0, budget + stock[0]while l < r:#mid=(l+r+1)/2mid = (l + r + 1) >> 1#计算mid份合金的总花销s = sum(max(0, mid * x - y) * z for x, y, z in zip(c, stock, cost))#如果大于预算,则说明mid大了,最大的合金数在左侧区域if s <= budget:l = midelse:r = mid - 1ans = max(ans, l)#也很重要,如果都不可以,还是要和l比大小,因为可能最终在这一轮里都没找到,#但还是要和往次的ans进行比较return ans

效率:

时间复杂度 O(n×k×log⁡M),其中 M是二分查找的上界;

空间复杂度O(1)

官解其他语言版本:

C++

class Solution {
public:int maxNumberOfAlloys(int n, int k, int budget, vector<vector<int>>& composition, vector<int>& stock, vector<int>& cost) {int left = 1, right = 2e8, ans = 0;while (left <= right) {int mid = (left + right) / 2;bool valid = false;for (int i = 0; i < k; ++i) {long long spend = 0;for (int j = 0; j < n; ++j) {spend += max(static_cast<long long>(composition[i][j]) * mid - stock[j], 0LL) * cost[j];}if (spend <= budget) {valid = true;break;}}if (valid) {ans = mid;left = mid + 1;}else {right = mid - 1;}}return ans;}
};

Java:

class Solution {public int maxNumberOfAlloys(int n, int k, int budget, List<List<Integer>> composition, List<Integer> stock, List<Integer> cost) {int left = 1, right = 200000000, ans = 0;while (left <= right) {int mid = (left + right) / 2;boolean valid = false;for (int i = 0; i < k; ++i) {long spend = 0;for (int j = 0; j < n; ++j) {spend += Math.max((long) composition.get(i).get(j) * mid - stock.get(j), 0) * cost.get(j);}if (spend <= budget) {valid = true;break;}}if (valid) {ans = mid;left = mid + 1;} else {right = mid - 1;}}return ans;}
}

这里官解的最大值就索性用了一个超大的数来确定,这对于二分影响不大。

这篇关于每日一题 力扣2861 最大合金数的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/653502

相关文章

poj 3723 kruscal,反边取最大生成树。

题意: 需要征募女兵N人,男兵M人。 每征募一个人需要花费10000美元,但是如果已经招募的人中有一些关系亲密的人,那么可以少花一些钱。 给出若干的男女之间的1~9999之间的亲密关系度,征募某个人的费用是10000 - (已经征募的人中和自己的亲密度的最大值)。 要求通过适当的招募顺序使得征募所有人的费用最小。 解析: 先设想无向图,在征募某个人a时,如果使用了a和b之间的关系

poj 3258 二分最小值最大

题意: 有一些石头排成一条线,第一个和最后一个不能去掉。 其余的共可以去掉m块,要使去掉后石头间距的最小值最大。 解析: 二分石头,最小值最大。 代码: #include <iostream>#include <cstdio>#include <cstdlib>#include <algorithm>#include <cstring>#include <c

poj 2175 最小费用最大流TLE

题意: 一条街上有n个大楼,坐标为xi,yi,bi个人在里面工作。 然后防空洞的坐标为pj,qj,可以容纳cj个人。 从大楼i中的人到防空洞j去避难所需的时间为 abs(xi - pi) + (yi - qi) + 1。 现在设计了一个避难计划,指定从大楼i到防空洞j避难的人数 eij。 判断如果按照原计划进行,所有人避难所用的时间总和是不是最小的。 若是,输出“OPETIMAL",若

poj 2135 有流量限制的最小费用最大流

题意: 农场里有n块地,其中约翰的家在1号地,二n号地有个很大的仓库。 农场有M条道路(双向),道路i连接着ai号地和bi号地,长度为ci。 约翰希望按照从家里出发,经过若干块地后到达仓库,然后再返回家中的顺序带朋友参观。 如果要求往返不能经过同一条路两次,求参观路线总长度的最小值。 解析: 如果只考虑去或者回的情况,问题只不过是无向图中两点之间的最短路问题。 但是现在要去要回

poj 2594 二分图最大独立集

题意: 求一张图的最大独立集,这题不同的地方在于,间接相邻的点也可以有一条边,所以用floyd来把间接相邻的边也连起来。 代码: #include <iostream>#include <cstdio>#include <cstdlib>#include <algorithm>#include <cstring>#include <cmath>#include <sta

poj 3422 有流量限制的最小费用流 反用求最大 + 拆点

题意: 给一个n*n(50 * 50) 的数字迷宫,从左上点开始走,走到右下点。 每次只能往右移一格,或者往下移一格。 每个格子,第一次到达时可以获得格子对应的数字作为奖励,再次到达则没有奖励。 问走k次这个迷宫,最大能获得多少奖励。 解析: 拆点,拿样例来说明: 3 2 1 2 3 0 2 1 1 4 2 3*3的数字迷宫,走两次最大能获得多少奖励。 将每个点拆成两个

poj 3692 二分图最大独立集

题意: 幼儿园里,有G个女生和B个男生。 他们中间有女生和女生认识,男生男生认识,也有男生和女生认识的。 现在要选出一些人,使得这里面的人都认识,问最多能选多少人。 解析: 反过来建边,将不认识的男生和女生相连,然后求一个二分图的最大独立集就行了。 下图很直观: 点击打开链接 原图: 现图: 、 代码: #pragma comment(

最大流、 最小费用最大流终极版模板

最大流  const int inf = 1000000000 ;const int maxn = 20000 , maxm = 500000 ;struct Edge{int v , f ,next ;Edge(){}Edge(int _v , int _f , int _next):v(_v) ,f(_f),next(_next){}};int sourse , mee

二分最大匹配总结

HDU 2444  黑白染色 ,二分图判定 const int maxn = 208 ;vector<int> g[maxn] ;int n ;bool vis[maxn] ;int match[maxn] ;;int color[maxn] ;int setcolor(int u , int c){color[u] = c ;for(vector<int>::iter

最大流=最小割=最小点权覆盖集=sum-最大点权独立集

二分图最小点覆盖和最大独立集都可以转化为最大匹配求解。 在这个基础上,把每个点赋予一个非负的权值,这两个问题就转化为:二分图最小点权覆盖和二分图最大点权独立集。   二分图最小点权覆盖     从x或者y集合中选取一些点,使这些点覆盖所有的边,并且选出来的点的权值尽可能小。 建模:     原二分图中的边(u,v)替换为容量为INF的有向边(u,v),设立源点s和汇点t