【AtCoder】ARC067 F - Yakiniku Restaurants 单调栈+矩阵差分
【题意】给定n和m,有n个饭店和m张票,给出Ai表示从饭店i到i+1的距离,给出矩阵B(i,j)表示在第i家饭店使用票j的收益,求任选起点和终点的最大(收益-代价)。n<=5000,m<=200。
【算法】单调栈+矩阵差分
【题解】直接枚举区间,很难同时计算m张票,我们反过来考虑每个B(i,j)的贡献。
对于B(i,j),令x为满足x<i,B(x,j)>B(i,j)的最大的x,令y为满足y>i,B(y,j)>B(i,j)的最小的y,则B(i,j)会对所有l∈[x+1,i]&&r∈[i,y-1]的区间贡献。
其中,x和y可以维护单调栈求得。(因为求最大,所以越早越没用)
现在将区间[x,y]视为平面上的点(x,y),那么就是矩阵加B(i,j),最后扫描每个点,这个用差分就可以了。
复杂度O(n^2+nm)。
#include<cstdio> #include<cstring> #include<algorithm> #define ll long long using namespace std; const int maxn=5010; int n,m,b[maxn][maxn],s[maxn],l[maxn][maxn],r[maxn][maxn],w[maxn]; ll a[maxn],A[maxn][maxn]; int main(){ scanf("%d%d",&n,&m); for(int i=2;i<=n;i++)scanf("%lld",&a[i]),a[i]+=a[i-1]; for(int i=1;i<=n;i++)for(int j=1;j<=m;j++)scanf("%d",&b[j][i]); for(int i=1;i<=m;i++){ int top=0; for(int j=1;j<=n;j++){ while(top&&b[i][j]>s[top])top--; if(top)l[i][j]=w[top]+1;else l[i][j]=1; s[++top]=b[i][j];w[top]=j; } top=0; for(int j=n;j>=1;j--){ while(top&&b[i][j]>s[top])top--; if(top)r[i][j]=w[top]-1;else r[i][j]=n; s[++top]=b[i][j];w[top]=j; } for(int j=1;j<=n;j++){ A[l[i][j]][j]+=b[i][j]; A[l[i][j]][r[i][j]+1]-=b[i][j]; A[j+1][j]-=b[i][j]; A[j+1][r[i][j]+1]+=b[i][j]; } } ll ans=-1ll<<60; for(int i=1;i<=n;i++){ for(int j=1;j<=n;j++)A[i][j]+=A[i][j-1]; for(int j=1;j<=n;j++)A[i][j]+=A[i-1][j]; for(int j=i;j<=n;j++)ans=max(ans,A[i][j]-a[j]+a[i]); } printf("%lld",ans); return 0; }
【另一解】
枚举左端点L。单看一张饭票,用单调栈预处理f[i]表示最小的x满足x>i&&B(x)>B(i),那么这张饭票的贡献其实是一个从L开始长度为k的递增位置序列c[],其中c[i]的贡献是B(c[i])-B(c[i-1])。对于所有饭票都将c[i]的贡献叠加到数组g[]上,那么处理完后g[i]表示区间包含i得到的贡献。此时就可以枚举右端点更新答案。
然后考虑左端点移动删除L,即更新为从L+1开始递增的数字。原来c[1]=L,那么实际上到c[2]就停止了,c[2]需要额外减掉B(c[2])-B(c[1])来消除上次的贡献。这个过程暴力更新,复杂度是正确的,因为只会被最近的比它大的数字引发更新,复杂度O(n^2+nm)。
这种思想是考虑左端点的移动对答案的影响,而非右端点。
#include<cstdio> #include<cstring> #include<cctype> #include<algorithm> #define ll long long using namespace std; int read(){ int s=0,t=1;char c; while(!isdigit(c=getchar()))if(c=='-')t=-1; do{s=s*10+c-'0';}while(isdigit(c=getchar())); return s*t; } const int maxn=5010; int n,m,a[210][maxn],f[210][maxn],s[maxn],w[maxn]; ll A[maxn],g[maxn]; int main(){ n=read();m=read(); for(int i=2;i<=n;i++)A[i]=read(); for(int i=1;i<=n;i++)for(int j=1;j<=m;j++)a[j][i]=read(); int top=0; for(int i=1;i<=m;i++){ top=0; for(int j=n;j>=1;j--){ while(top&&a[i][j]>=s[top])top--; if(top)f[i][j]=w[top];else f[i][j]=n+1; s[++top]=a[i][j];w[top]=j; } } for(int i=1;i<=m;i++){ int j=1;g[1]+=a[i][1]; while(f[i][j]<=n)g[f[i][j]]+=a[i][f[i][j]]-a[i][j],j=f[i][j]; } ll ans=-1ll<<60,sum=g[1];ans=max(ans,sum); for(int i=2;i<=n;i++)ans=max(ans,sum=sum-A[i]+g[i]); for(int k=2;k<=n;k++){ for(int i=1;i<=m;i++){ int j=k,pre=0; while(j<=n&&j!=f[i][k-1])g[j]+=a[i][j]-a[i][pre],pre=j,j=f[i][j]; g[j]-=a[i][j]-a[i][k-1];g[j]+=a[i][j]-a[i][pre]; } sum=g[k];ans=max(ans,sum); for(int j=k+1;j<=n;j++)ans=max(ans,sum=sum-A[j]+g[j]); } printf("%lld",ans); return 0; }