【CH 5501】环路运输【DP】【单调队列】

2024-01-30 10:48

本文主要是介绍【CH 5501】环路运输【DP】【单调队列】,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!

题目大意:

题目链接:http://contest-hunter.org:83/contest/0x50「动态规划」例题/5501 环路运输
n n n个在一个环上的仓库,两两之间运货的代价是 a [ i ] + a [ j ] + m i n ( ∣ i − j ∣ , ∣ n − ( i − j ) ∣ ) a[i]+a[j]+min(|i-j|,|n-(i-j)|) a[i]+a[j]+min(ij,n(ij))求最大代价。


思路:

环上的DP固然不好做,可以先把环拆成链,再拷贝一份。成为一条长度为 2 n 2n 2n的链。

for (int i=1;i<=n;i++)
{scanf("%d",&a[i]);a[i+n]=a[i];
}

那么接下来的DP就再链上DP就可以了。
首先对于两点的距离,取的是 a [ i ] + a [ j ] + m i n ( ∣ i − j ∣ , ∣ n − ( i − j ) ∣ ) a[i]+a[j]+min(|i-j|,|n-(i-j)|) a[i]+a[j]+min(ij,n(ij))。也就是环上顺时针和逆时针的距离的最小值。现在变成了链,就要发生改变。
很容易发现,顺时针和逆时针的最小值就是看看 ∣ i − j ∣ |i-j| ij是否超过了 n / 2 n/2 n/2,如果没有超过,那么肯定顺时针更优,否则逆时针更优。
那么将环拆成链之后,顺时针还是在原来的环上(即 i , j ≤ n i,j\leq n i,jn),就可以直接求出答案。否则 j j j就会超过 n n n
如果是逆时针,那么链拷贝一份的作用求起到了。那么我们用 ∣ i − j ∣ |i-j| ij变成 ∣ j − i ∣ |j-i| ji,之后又知道 j = j + n j=j+n j=j+n,那么就有 ∣ i − j ∣ = ∣ j − i ∣ = ∣ j + n − i ∣ |i-j|=|j-i|=|j+n-i| ij=ji=j+ni。那么也变成了一条链。就可以求出答案了。时间复杂度 O ( n 2 ) O(n^2) O(n2)
必须优化。我们发现要求最大值,那么就可以用单调队列优化,维护在区间范围内的最大值,每次至直接 O ( 1 ) O(1) O(1)求最大值即可。
时间复杂度 O ( n ) O(n) O(n)


代码:

#include <cstdio>
#include <queue>
#include <algorithm>
using namespace std;int n,ans,a[2000011];
deque<int> q;int main()
{scanf("%d",&n);for (int i=1;i<=n;i++){scanf("%d",&a[i]);a[i+n]=a[i];while (q.size()&&a[q.back()]-q.back()<a[i]-i) q.pop_back();q.push_back(i);  //先求出最开始的队列}for (int i=n+1;i<=n+n;i++)  //从n+1开始找{while (q.size()&&q.front()<i-n/2) q.pop_front();  //出了范围ans=max(ans,a[i]+a[q.front()]+i-q.front());while (q.size()&&a[q.back()]-q.back()<a[i]-i)   //保持单调q.pop_back();q.push_back(i);}printf("%d\n",ans);return 0;
}

这篇关于【CH 5501】环路运输【DP】【单调队列】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/659995

相关文章

hdu1180(广搜+优先队列)

此题要求最少到达目标点T的最短时间,所以我选择了广度优先搜索,并且要用到优先队列。 另外此题注意点较多,比如说可以在某个点停留,我wa了好多两次,就是因为忽略了这一点,然后参考了大神的思想,然后经过反复修改才AC的 这是我的代码 #include<iostream>#include<algorithm>#include<string>#include<stack>#include<

hdu4826(三维DP)

这是一个百度之星的资格赛第四题 题目链接:http://acm.hdu.edu.cn/contests/contest_showproblem.php?pid=1004&cid=500 题意:从左上角的点到右上角的点,每个点只能走一遍,走的方向有三个:向上,向下,向右,求最大值。 咋一看像搜索题,先暴搜,TLE,然后剪枝,还是TLE.然后我就改方法,用DP来做,这题和普通dp相比,多个个向上

hdu1011(背包树形DP)

没有完全理解这题, m个人,攻打一个map,map的入口是1,在攻打某个结点之前要先攻打其他一个结点 dp[i][j]表示m个人攻打以第i个结点为根节点的子树得到的最优解 状态转移dp[i][ j ] = max(dp[i][j], dp[i][k]+dp[t][j-k]),其中t是i结点的子节点 代码如下: #include<iostream>#include<algorithm

hdu4865(概率DP)

题意:已知前一天和今天的天气概率,某天的天气概率和叶子的潮湿程度的概率,n天叶子的湿度,求n天最有可能的天气情况。 思路:概率DP,dp[i][j]表示第i天天气为j的概率,状态转移如下:dp[i][j] = max(dp[i][j, dp[i-1][k]*table2[k][j]*table1[j][col] )  代码如下: #include <stdio.h>#include

usaco 1.1 Broken Necklace(DP)

直接上代码 接触的第一道dp ps.大概的思路就是 先从左往右用一个数组在每个点记下蓝或黑的个数 再从右到左算一遍 最后取出最大的即可 核心语句在于: 如果 str[i] = 'r'  ,   rl[i]=rl[i-1]+1, bl[i]=0 如果 str[i] = 'b' ,  bl[i]=bl[i-1]+1, rl[i]=0 如果 str[i] = 'w',  bl[i]=b

uva 10154 DP 叠乌龟

题意: 给你几只乌龟,每只乌龟有自身的重量和力量。 每只乌龟的力量可以承受自身体重和在其上的几只乌龟的体重和内。 问最多能叠放几只乌龟。 解析: 先将乌龟按力量从小到大排列。 然后dp的时候从前往后叠,状态转移方程: dp[i][j] = dp[i - 1][j];if (dp[i - 1][j - 1] != inf && dp[i - 1][j - 1] <= t[i]

uva 10118 dP

题意: 给4列篮子,每次从某一列开始无放回拿蜡烛放入篮子里,并且篮子最多只能放5支蜡烛,数字代表蜡烛的颜色。 当拿出当前颜色的蜡烛在篮子里存在时,猪脚可以把蜡烛带回家。 问最多拿多少只蜡烛。 代码: #include <iostream>#include <cstdio>#include <cstdlib>#include <algorithm>#include <cs

uva 10069 DP + 大数加法

代码: #include <iostream>#include <cstdio>#include <cstdlib>#include <algorithm>#include <cstring>#include <cmath>#include <stack>#include <vector>#include <queue>#include <map>#include <cl

uva 10029 HASH + DP

题意: 给一个字典,里面有好多单词。单词可以由增加、删除、变换,变成另一个单词,问能变换的最长单词长度。 解析: HASH+dp 代码: #include <iostream>#include <cstdio>#include <cstdlib>#include <algorithm>#include <cstring>#include <cmath>#inc

poj 3190 优先队列+贪心

题意: 有n头牛,分别给他们挤奶的时间。 然后每头牛挤奶的时候都要在一个stall里面,并且每个stall每次只能占用一头牛。 问最少需要多少个stall,并输出每头牛所在的stall。 e.g 样例: INPUT: 51 102 43 65 84 7 OUTPUT: 412324 HINT: Explanation of the s