1040 [NOIP2005]过河 装箱问题+离散化

链接:https://ac.nowcoder.com/acm/contest/24213/1040
来源:牛客网

题目描述

在河上有一座独木桥,一只青蛙想沿着独木桥从河的一侧跳到另一侧。在桥上有一些石子,青蛙很讨厌踩在这些石子上。由于桥的长度和青蛙一次跳过的距离都是正整数,我们可以把独木桥上青蛙可能到达的点看成数轴上的一串整点:0,1,……,L(其中L是桥的长度)。坐标为0的点表示桥的起点,坐标为L的点表示桥的终点。青蛙从桥的起点开始,不停的向终点方向跳跃。一次跳跃的距离是S到T之间的任意正整数(包括S,T)。当青蛙跳到或跳过坐标为L的点时,就算青蛙已经跳出了独木桥。

题目给出独木桥的长度L,青蛙跳跃的距离范围S,T,桥上石子的位置。你的任务是确定青蛙要想过河,最少需要踩到的石子数。

输入描述:

第一行有一个正整数L(1<=L<=109),表示独木桥的长度。
第二行有三个正整数S,T,M,分别表示青蛙一次跳跃的最小距离,最大距离,及桥上石子的个数,其中1<=S<=T<=10,1<=M<=100。
第三行有M个不同的正整数分别表示这M个石子在数轴上的位置(数据保证桥的起点和终点处没有石子)。
所有相邻的整数之间用一个空格隔开。

输出描述:

只包括一个整数,表示青蛙过河最少需要踩到的石子数。
示例1

输入

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10
2 3 5
2 3 5 6 7

输出

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2

备注:

对于30%的数据,L<=10000;

对于全部的数据,L<=109

 

终于ak了一场,有点睡不着

分析

拿到这道题的第一反应是装箱问题,然后取最小值,

随着长度的增加,每一步步长的变化,每一个点的最小值也不一样

但是1e9的数据范围明显太大了,很难枚举。但是总共的端点数只有100个,可以考虑离散化

一般的离散化,都是把一些有用的数从数组中提取出来,构成新的更小的数组

这道题的离散化却是把有用的路径长度压缩,构成新的有用的路径长度。然后再分配给每个端点

比如:如果最短步长是2,最长步长是3,最小公倍数就是6,而在6这个区间里,2 3 4 5 都是可以走的,也就是这个区间里的每个点都可以走

所以,如果步长比6更长就没有意义了,这段区间有6的步长就可以了

于是有了代码:

for(int i = 1;i<=m;i++) {
    int dis = a[i] - a[i-1];
    if(dis >= s * t) dis = s * t; //去除无意义步长
    b[i] = dis + b[i-1]; //统计总步长
    vis[b[i]] = 1; //表示这个点可以走
}

这样就可以把总共的路径长度控制在一个很小的范围里,而1~9之间的任意两个数的最小公倍数的最大值是72 ,就是8,9

所以长度最大是7200

接着更新len的值,装箱问题dp,并更新每个位置的最小步数

len = b[m] + s * t;
ms(dp,inf);
dp[0] = 0; for(int i = s;i<=len;i++) { for(int j = s;j<=t;j++) { if(i >= j) dp[i] = min(dp[i-j] + vis[i],dp[i]); } }

最后输出一个最小的步数

int ans = 0;
for(int i = b[m];i<=len;i++) {
    ans = min(dp[i],ans);
}
cout<<ans<<endl;

 

//-------------------------代码----------------------------

#define int LL
const int N = 150,M = 1e6+7,INF = 1e9+7;
int n,m,len,s,t;
int a[N],b[N];
bool vis[M];
int dp[M],stone[N],now[N];
int maxn;
void solve()
{
int l;cin>>l;
int s,t,m;cin>>s>>t>>m;
fo(i,1,m) {
cin>>a[i];
}
sort(a+1,a+1+m);
if(s == t) {
int cnt = 0;
fo(i,1,m) {
if(a[i] % s == 0)cnt ++ ;
}
cout<<cnt<<endl;
rt;
}
int dis;
now[0] = 0;
fo(i,1,m) {
dis = a[i] - a[i-1];
if(dis >= s*t) dis = s*t;
now[i] = dis + now[i-1];
vis[now[i]] = 1;
}
l = now[m] + s * t;
ms(dp,inf);
dp[0] = 0;
fo(i,1,l) {
fo(j,s,t) {
if(i >= j) dp[i] = min(dp[i],dp[i - j] + vis[i]);
}
}
int ans = inf;
fo(i,now[m],l) {
ans = min(ans,dp[i]);
}
cout<<ans<<endl;
rt;
}

signed main(){
clapping();TLE;

// int t;cin>>t;while(t -- )
solve();
// {solve(); }
return 0;
}

/*样例区


*/

//------------------------------------------------------------

posted @ 2022-07-13 16:24  er007  阅读(38)  评论(0编辑  收藏  举报