BZOJ4254 : Aerial Tramway
可以修建的缆车总数不超过n,于是可以先通过$O(n^2)$的枚举求出所有可以修建的缆车。
对于一个缆车,若它仅连接i和i+1,那么它不受k的限制,把这种缆车额外取出,从大到小排序。
剩下的缆车两两之间要么是包含关系,要么没有任何交集,按照包含关系可以建出一棵树。
设f[i][j][k]表示以i为根的子树中修建了j个缆车,且该区间内所有点上面的缆车数的最大值为k的最优解。
则对于x的孩子i,通过枚举a,b,c,d,可以得到:
f'[x][a+c][max(b,d)]=max(f'[x][a+c][max(b,d)],f[x][a][b]+f[i][c][d])
可以通过讨论b和d的大小关系,维护两个前缀最大值来省去d的枚举。
如果把a的枚举上界定为x之前部分的子树大小,c的枚举上界定为i的子树大小,那么对于树上的两个点,只会在它们的lca处被DP到,所以这个树形DP的时间复杂度为$O(kn^2)$。
最后统计答案时,只要枚举修建的受k限制的缆车数和不受k限制的缆车数,取个最大值即可。
#include<cstdio> #include<algorithm> #define rep(i,l,n) for(int i=l;i<=n;i++) #define dep(i,n,l) for(int i=n;i>=l;i--) using namespace std; const int N=210,inf=~0U>>2; int T,n,m,i,j,k,flag,x[N],y[N],cnt,one,b[N],g[N],nxt[N],ans; int size[N],f[N][N][10],t[N][10]; struct P{int l,r,w;P(){}P(int _l,int _r,int _w){l=_l,r=_r,w=_w;}}a[N]; inline bool cmp(int x,int y){return x>y;} inline void up(int&a,int b){if(a<b)a=b;} void dfs(int x){ rep(a,0,m)rep(b,0,k)f[x][a][b]=-inf;f[x][0][0]=0; for(int i=g[x];i;i=nxt[i]){ dfs(i); dep(a,min(size[x]+size[i],m),0)rep(b,0,k)t[a][b]=f[x][a][b]; dep(a,min(size[x],m),0)dep(c,min(size[i],m-a),0){ int t1=-inf,t2=-inf; rep(b,0,k){ up(t1,f[i][c][b]); up(t2,f[x][a][b]); up(t[a+c][b],max(f[x][a][b]+t1,f[i][c][b]+t2)); } } size[x]+=size[i]; dep(a,min(size[x],m),0)rep(b,0,k)f[x][a][b]=t[a][b]; } if(!x)return; size[x]++; dep(a,min(size[x],m-1),0)dep(b,k-1,0)up(f[x][a+1][b+1],f[x][a][b]+::a[x].w); } int main(){ while(~scanf("%d%d%d",&n,&m,&k)){ k--; rep(i,1,n)scanf("%d%d",&x[i],&y[i]); rep(i,1,n)rep(j,i+1,n)if(y[i]==y[j]){ flag=1; rep(k,i+1,j-1)if(y[k]>=y[i]){flag=0;break;} if(flag){ if(i+1==j){ b[++one]=x[j]-x[i]; }else{ a[++cnt]=P(i+1,j-1,x[j]-x[i]); } } } if(one>1)sort(b+1,b+one+1,cmp); rep(i,2,one)b[i]+=b[i-1]; rep(i,1,cnt){ j=0; rep(k,1,cnt)if(a[k].l<a[i].l&&a[k].r>a[i].r)if(!j||a[k].w<a[j].w)j=k; nxt[i]=g[j],g[j]=i; } dfs(0); ans=-1; rep(i,m-one,m)rep(j,0,k)up(ans,f[0][i][j]+b[m-i]); printf("Case %d: %d\n",++T,ans); rep(i,0,cnt)g[i]=size[i]=0; cnt=one=0; } return 0; }