【BZOJ3963】[WF2011]MachineWorks cdq分治+斜率优化
【BZOJ3963】[WF2011]MachineWorks
Description
你是任意性复杂机器公司(Arbitrarily Complex Machines, ACM)的经理,公司使用更加先进的机械设备生产先进的机器。原来的那一台生产机器已经坏了,所以你要去为公司买一台新的生产机器。你的任务是在转型期内尽可能得到更大的收益。在这段时间内,你要买卖机器,并且当机器被ACM公司拥有的时候,操控这些机器以获取利润。因为空间的限制,ACM公司在任何时候都只能最多拥有一台机器。
在转型期内,有若干台可能卖出的机器。作为先进机器的专家,对于每台机器Mi,你已经知道了其价格Pi和可以买入的日期Di。注意,如果不在第Di天买入机器Mi,那么别的人也会买走这一台机器,也就是说,以后你将没有机会购买这台机器了。如果ACM的钱低于一台机器的价格,那么你显然不可能买到这一台机器。
如果你在第Di天买入了机器Mi,那么ACM公司可以从第(Di)+1天开始使用这一台机器。每使用这台机器一天,就可以为公司创造出Gi美元的收益。
你可以决定要在买入之后的某一天,以一定的折扣价卖出这一台机器。收购市场对于每一台机器,都有一个折扣价Ri。你不能在卖出的那一天使用机器,但是你可以在卖出的那一天再买入一台新的。
在转型期结束后,ACM公司会卖掉当前所拥有的机器。你的任务就是最大化转型期间ACM公司可以得到的收入。
Input
输入包含若干组测试用例。每一组测试用例的第一行有3个正整数N,C和D。N是将会卖出的机器的台数(N<=10^5),C是在转型期开始时公司拥有的美元数量(C<=10^9),D是转型期持续的天数(D<=10^9)。
之后的N行每一行描述了一台机器的情况。每一行有4个正整数Di,Pi,Ri和Gi,分别表示这台机器卖出的时间,购买这台机器需要的美元数量,卖出这台机器的折扣价和使用这台机器可以得到的利润。这些数字满足1<=Di<=D,1<=Ri<Pi<=10^9且1<=Gi<=10^9.
最后一组测试用例后面的一行由3个0组成,表示输入数据。
Output
对于每一组测试用例,输出测试用例的编号,之后给出ACM公司在第D+1天结束后可以得到的最大数量的美元。请依照下面给出的样例输出。
Sample Input
6 10 20
6 12 1 3
1 9 1 2
3 2 1 2
8 20 5 4
4 11 7 4
2 10 9 1
0 0 0
6 12 1 3
1 9 1 2
3 2 1 2
8 20 5 4
4 11 7 4
2 10 9 1
0 0 0
Sample Output
Case 1: 44
题解:来来来,先列式子:设f[i]表示在还没有买机器i(想买还没买)时,所能得到的最大收益,那么有:
f[i]=max{f[j]+R[j]-P[j]+G[j]*(D[i]-D[j]-1)} (D[j]<D[i],f[j]>=P[j])
移项搞一搞,感觉像是斜率优化,但是好像x不单调?依旧套用cash那题的做法。上cdq分治,左边按x单调,右边按k单调,用左边更新右边即可。
#include <cstdio> #include <cstring> #include <iostream> #include <algorithm> using namespace std; typedef long long ll; const int maxn=100010; int n,h,t,T; int q[maxn]; struct node { ll P,R,D,G,f; }s[maxn],p[maxn]; ll X(int a) { return s[a].G; } ll Y(int a) { return s[a].P-s[a].R+s[a].G+s[a].G*s[a].D-s[a].f; } 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; } bool cmpx(node a,node b) { return a.G<b.G; } bool cmpk(node a,node b) { return a.D<b.D; } long double slope(int a,int b) { if(X(a)==X(b)) return (long double)(Y(a)<Y(b)?2147483647:-2147483647); return (long double)(Y(b)-Y(a))/(X(b)-X(a)); } void solve(int l,int r) { if(l==r) { s[l].f=max(s[l].f,s[l-1].f); return ; } int mid=l+r>>1,i,h1=l,h2=mid+1; solve(l,mid); h=1,t=0; for(i=l;i<=mid;i++) { if(s[i].f<s[i].P) continue; while(h<t&&slope(q[t-1],q[t])>=slope(q[t],i)) t--; q[++t]=i; } for(i=mid+1;i<=r;i++) { while(h<t&&slope(q[h],q[h+1])<=s[i].D) h++; s[i].f=max(s[i].f,s[i-1].f); if(h<=t) s[i].f=max(s[i].f,s[q[h]].f-s[q[h]].P+s[q[h]].R+s[q[h]].G*(s[i].D-s[q[h]].D-1)); } solve(mid+1,r); for(i=l;i<=r;i++) { if(h1<=mid&&(h2>r||X(h1)<=X(h2))) p[i]=s[h1++]; else p[i]=s[h2++]; } for(i=l;i<=r;i++) s[i]=p[i]; } int main() { while(1) { memset(s,0,sizeof(s)); n=rd(),s[0].f=rd(),s[n+1].D=rd()+1; if(!n) return 0; int i; for(i=1;i<=n;i++) s[i].D=rd(),s[i].P=rd(),s[i].R=rd(),s[i].G=rd(); n++; sort(s,s+n+1,cmpk); solve(0,n); sort(s,s+n+1,cmpk); printf("Case %d: %lld\n",++T,s[n].f); } }
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