【BZOJ2794】[Poi2012]Cloakroom 离线+背包
【BZOJ2794】[Poi2012]Cloakroom
Description
有n件物品,每件物品有三个属性a[i], b[i], c[i] (a[i]<b[i])。
再给出q个询问,每个询问由非负整数m, k, s组成,问是否能够选出某些物品使得:
1. 对于每个选的物品i,满足a[i]<=m且b[i]>m+s。
2. 所有选出物品的c[i]的和正好是k。
Input
第一行一个正整数n (n<=1,000),接下来n行每行三个正整数,分别表示c[i], a[i], b[i] (c[i]<=1,000, 1<=a[i]<b[i]<=10^9)。
下面一行一个正整数q (q<=1,000,000),接下来q行每行三个非负整数m, k, s (1<=m<=10^9, 1<=k<=100,000, 0<=s<=10^9)。
Output
输出q行,每行为TAK (yes)或NIE (no),第i行对应第i此询问的答案。
Sample Input
5
6 2 7
5 4 9
1 2 4
2 5 8
1 3 9
5
2 7 1
2 7 2
3 2 0
5 7 2
4 1 5
6 2 7
5 4 9
1 2 4
2 5 8
1 3 9
5
2 7 1
2 7 2
3 2 0
5 7 2
4 1 5
Sample Output
TAK
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
题解:容易想到离线处理,先将物品和询问都按A从小到大排序,一边将物品加入背包一边处理询问,但是还有一个限制B,怎么搞?
发现我们的背包是一个判断可行性的背包,也就是说里面的数都是0或1,这其实是一种空间的浪费,我们不妨想办法将这些空间利用起来,作为B的限制。
于是令f[i]表示选出C的和为i时,背包中B值最小的那个物品的B值最大是多少(因为B越大越优,所以我们尽可能将B大的装入背包),然后查询的时候只要判断f[i]是否大于m+s就好了。
#include <cstdio> #include <cstring> #include <iostream> #include <algorithm> using namespace std; int f[1000010]; struct item { int A,B,C; }p[1010]; int n,m,mk; struct query { int l,r,v,org; }q[1000010]; int ans[1000010]; bool cmp1(item a,item b) { return a.A<b.A; } bool cmp2(query a,query b) { return a.l<b.l; } int rd() { int ret=0,f=1; char gc=getchar(); while(gc<'0'||gc>'9') {if(gc=='-')f=-f; gc=getchar();} while(gc>='0'&&gc<='9') ret=ret*10+gc-'0',gc=getchar(); return ret*f; } int main() { scanf("%d",&n); int i,j,k; for(i=1;i<=n;i++) p[i].C=rd(),p[i].A=rd(),p[i].B=rd(); scanf("%d",&m); for(i=1;i<=m;i++) q[i].l=rd(),q[i].v=rd(),q[i].r=rd(),mk=max(mk,q[i].v),q[i].org=i; sort(p+1,p+n+1,cmp1); sort(q+1,q+m+1,cmp2); f[0]=1<<30; for(i=j=1;i<=m;i++) { for(;p[j].A<=q[i].l&&j<=n;j++) { for(k=mk;k>=p[j].C;k--) f[k]=max(f[k],min(f[k-p[j].C],p[j].B)); } ans[q[i].org]=(q[i].l+q[i].r<f[q[i].v]); } for(i=1;i<=m;i++) { if(ans[i]) printf("TAK\n"); else printf("NIE\n"); } return 0; }
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