CF1415-C. Bouncing Ball
CF1415-C. Bouncing Ball
题意:
在\(x\)轴上有\(n\)个点(从\(1\)到\(n\)),每个点都有一个值\(0\)或\(1\),\(0\)代表这个点不能走,\(1\)代表这个点可以走。你可以对这\(n\)个点执行一下两个操作:
-
花费\(x\)让一个值为\(0\)的点变为\(1\)。
-
花费\(y\)删除第一个点,其余的点的\(x\)轴坐标整体减一。
完成上面操作之后,你从点\(p\)出发,每次向前跳\(k\)个单位,即你能跳的位置有\(\{p,p+k,p+2k,...\}\) 直到跳出这\(n\)个点。若在跳出这\(n\)个点之前落在了一个值为\(0\)的点上,那么就失败了。
那么为了能成功的跳出这\(n\)个点,最小的花费是多少?
思路:
一般的思路,枚举前面一共移除多少块,然后从\(p\)点开始,每次往前跳\(k\)个单位,遇到\(0\)就在总花费中加上\(x\),最终取花费最小的作为答案,但是复杂度高达\(O(n^2/k)\)这是不能接受的。
我们可以先对这些数据进行预处理,利用DP从后往前算出花费,\(dp[i]\)表示的状态是:当\(i\)点作为\(p\)点,要跳出\(n\)个点的花费(这里不包括移除前面的点的花费),转移方程为\(f(x)=\left\{\begin{aligned}&dp[i]=a[i]==1?0:x,&i+k>n\\&dp[i]=dp[i+k]+a[i]==1?0:x,&i+k<=n\end{aligned}\right.\)
处理完这些数据就可以从\(p\)点开始枚举每一个点,那么从这点出发的总花费就是\((i-p)*y+dp[i]\),全部枚举完取最小的一个就是答案。
AC代码:
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <iostream>
typedef long long ll;
const int Maxn = 100005;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
int dp[Maxn], a[Maxn];
void solve() {
int n, p, k;
scanf("%d %d %d", &n, &p, &k);
for (int i = 1; i <= n; i++) {
scanf("%1d", a + i);
}
int x, y;
scanf("%d %d", &x, &y);
for (int i = n; i >= p; i--) {
if (i + k > n) {
dp[i] = a[i] == 1 ? 0 : x;
} else {
dp[i] = dp[i + k] + (a[i] == 1 ? 0 : x);
}
}
int ans = INF;
for (int i = p; i <= n; i++) {
ans = std::min(ans, (i - p) * y + dp[i]);
}
printf("%d\n", ans);
}
int main() {
int T;
scanf("%d", &T);
while (T--) {
solve();
}
return 0;
}
