[CCC2019] Tourism题解
我们先考虑一下拿部分分:
subtask1
考虑因为 \(n < 2k\) ,那么我们的划分一定是从中间某个地方裁开,且满足 \(k\) 的条件的,我们发现当划分点在 \([n\ mod\ k,k]\)时满足条件,那么我们只需要维护一个前缀最大值和后缀最大值就好了。
for(int i = 1;i <= n;++i)
pre[i] = std::max(pre[i - 1],a[i]);
for(int i = n;i >= 1;--i)
s[i] = std::max(s[i + 1],a[i]);
ll ans = 0;
for(int i = n % k ;i <= k;++i)
ans = std::max(ans,1ll * pre[i] + s[i + 1]);
std::cout<<ans<<std::endl;
subtask2
我们发现这一档的分的关键是 \(k\) 很小,那么我们先轻松就能想到一个朴素的 \(dp\) ,我们设 \(f_i\) 为以 \(i\) 处为结尾的划分的答案最大值。为了满足转移次数最小,我们每次转移都要附上一个较大的代价 \(INF\) 。
所以转移方程为 \(f_i = max_{j = max(0,i - k + 1)}(f_j + p(j + 1,i)) - INF,p(x,y) = max_{i = x} ^ y a_i\) 。
最后我们发现转移次数我们是可以计算出来的,我们为 \(f_n\) 加上 \(\lfloor\frac{n}{k}\rfloor + [n \ mod\ k > 0] * INF\) 就好了。
for(int i = 1;i <= n;++i)
f[i] = -9e18;
// std::cout<<f[0]<<std::endl;
for(int i = 1;i <= n;++i){
ll ma = a[i];
ll m = std::max((ll)0,i - k + 1);
f[0] = 0;
for(int j = i;j >= m;--j){
ma = std::max(a[j],ma);
f[i] = std::max(1ll * f[j - 1] + ma - INF,f[i]);
}
// std::cout<<f[i] + (i / k + (i % k > 0)) * INF<<std::endl;
}
std::cout<<1ll * f[n] + 1ll * (n / k + (n % k > 0)) * INF<<std::endl;
all subtask
我们考虑 \(p(x,y)\) 是一个较难处理的点,我们可以使用单调栈来处理他。
即我们依次向右扩展当前节点,并维护最大值的阶段。
我们需要一个可以处理区间修改,区间查询最大值的数据结构,线段树。
但是要注意一个最大值区间所对应的贡献区间要向左移一位。
// Problem: P6647 [CCC 2019] Tourism
// Contest: Luogu
// URL: https://www.luogu.com.cn/problem/P6647
// Memory Limit: 128 MB
// Time Limit: 4000 ms
//
// Powered by CP Editor (https://cpeditor.org)
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#define ll long long
#define N 1000005
const ll INF = 1e12;
ll n,k;
int a[N];
ll f[N];
struct seg{int l,r;ll v,tag;}t[N * 6];
ll st[N],tp;
#define ls(x) (x << 1)
#define rs(x) (x << 1 | 1)
#define mid ((l + r) >> 1)
inline void build(int u,int l,int r){
t[u].l = l;
t[u].r = r;
if(l == r)
return ;
build(ls(u),l,mid);
build(rs(u),mid + 1,r);
}
inline void up(int u){
t[u].v = std::max(t[ls(u)].v,t[rs(u)].v);
}
inline void push_down(int u){
if(t[u].tag){
t[ls(u)].tag += t[u].tag;
t[ls(u)].v += t[u].tag;
t[rs(u)].tag += t[u].tag;
t[rs(u)].v += t[u].tag;
t[u].tag = 0;
}
}
inline void md(int u,int tl,int tr,ll p){
// std::cout<<u<<" "<<t[u].l<<" "<<t[u].r<<" "<<tl<<" "<<tr<<" "<<p<<std::endl;
ll l = t[u].l,r = t[u].r;
if(tl <= l && r <= tr){
t[u].v += p;
t[u].tag += p;
return ;
}
push_down(u);
if(tl <= mid)
md(ls(u),tl,tr,p);
if(tr > mid)
md(rs(u),tl,tr,p);
up(u);
}
inline ll find(int u,int tl,int tr){
ll ans = -9e18;
push_down(u);
int l = t[u].l,r = t[u].r;
if(tl <= l && r <= tr)
return t[u].v;
if(tl <= mid)
ans = std::max(find(ls(u),tl,tr),ans);
if(tr > mid)
ans = std::max(find(rs(u),tl,tr),ans);
return ans;
}
int main(){
scanf("%lld%lld",&n,&k);
for(int i = 1;i <= n;++i)
scanf("%lld",&a[i]);
build(1,0,n);
for(int i = 1;i <= n;++i){
while(tp && a[st[tp]] <= a[i]){
if(a[st[tp]] == a[i]){--tp;continue;}
md(1,st[tp - 1],st[tp] - 1,a[i] - a[st[tp]]);//[st[tp] + 1,st[tp + 1]]向左移一位
--tp;
}
st[++tp] = i;
md(1,i - 1,i - 1,f[i - 1] + a[i]);
ll ans = find(1,std::max(i - k,(ll)0),i - 1);
f[i] = ans - 1ll * INF;
}
// for(int i = 1;i <= n;++i)
// std::cout<<f[i] + (i - 1 + k) / k * INF<<std::endl;
std::cout<<f[n] + (n - 1 + k) / k * INF;
}