Cats Transport
现在有n座山,第i座山的坐标为\(d_i\),初始p个饲养员在山1,有m只猫,每只猫有一个属性\(h_i,t_i\)表示猫i
在\(h_i\)以及它在\(t_i\)时间后才能被带走(\(t_i\)之前不算做在等待),现在请安排饲养员的出发时间,每个饲养员的速度都为每个单位长度每个单位时间,让所有的猫被带走之前的等待时间之和最短。
\(2<=n<=10^5,1<=m<=10^5,1<=p<=100\)
解
注意到饲养员的出发时间是不可能作为状态的,现在让d变为其前缀和,设一个饲养员的出发时间为t,于是考虑等待时间对于一只猫i的等待时间应为\(t+d_{h_i}-t_i\),注意到猫要能够被饲养员带走,必然有\(t+d_{h_i}\geq t_i\),也即\(t\geq t_i-d_{h_i}\),于是为了简单判断猫是否能被带走,我们应该维护一个\(g_i=t_i-d_{h_i}\),为了便于判断一个饲养员能带走哪些猫,我们自然要排序,于是现在即发现问题即哪些连续的猫被哪个饲养员带走,于是问题被转化成了任务安排。
因此设\(f[i][j]\)表示前i个饲养员,带走前j只猫的最少等待时间,设s为g的前缀和,不难有
\[f[i][j]=f[i-1][k]_{0\leq k< i}+\sum_{l=k+1}^j(g_j-g_l)
\]
边界:\(f[0][0]=0\),其余无限大
经整理,它的斜率优化式应为
\[s_k+f[i-1][k]=kg_j+f[i][j]-jg_j+s_j
\]
发现k是递增的,而g也是递增的,于是我们只要用单调队列维护斜率,在按斜率关系弹掉队首,答案取队首即可,时间复杂度易知\(O(np)\)。
参考代码:
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#define il inline
#define ri register
#define Size 200050
#define ll long long
using namespace std;
int T[Size],L,R;
ll s[Size],a[Size],sa[Size],dp[101][Size],y[Size];
template<class free>il void read(free&);
int main(){
int n,m,p;read(n),read(m),read(p);
for(int i(2);i<=n;++i)read(s[i]),s[i]+=s[i-1];
for(int i(1),j,k;i<=m;++i)read(j),read(k),a[i]=k-s[j];
sort(a+1,a+m+1);for(int i(1);i<=m;++i)sa[i]=sa[i-1]+a[i];
memset(dp,1,sizeof(dp)),dp[0][0]=0;
for(int i(1),j;i<=p;++i){L=R=1;
for(j=1;j<=m;++j){y[j]=dp[i-1][j]+sa[j];
while(L<R&&(y[T[L+1]]-y[T[L]])<=a[j]*(T[L+1]-T[L]))++L;
dp[i][j]=dp[i-1][T[L]]+(j-T[L])*a[j]-sa[j]+sa[T[L]];
while(L<R&&(y[T[R]]-y[T[R-1]])*(j-T[R])
>=(y[j]-y[T[R]])*(T[R]-T[R-1]))--R;T[++R]=j;
}}printf("%lld",dp[p][m]);
return 0;
}
template<class free>
il void read(free &x){
x&=0;ri char c;while(c=getchar(),c<'0'||c>'9');
while(c>='0'&&c<='9')x=(x<<1)+(x<<3)+(c^48),c=getchar();
}
