[Sdoi2016]征途
4518: [Sdoi2016]征途
Time Limit: 10 Sec Memory Limit: 256 MBSubmit: 1125 Solved: 623
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Description
Pine开始了从S地到T地的征途。
从S地到T地的路可以划分成n段,相邻两段路的分界点设有休息站。
Pine计划用m天到达T地。除第m天外,每一天晚上Pine都必须在休息站过夜。所以,一段路必须在同一天中走完。
Pine希望每一天走的路长度尽可能相近,所以他希望每一天走的路的长度的方差尽可能小。
帮助Pine求出最小方差是多少。
设方差是v,可以证明,v×m^2是一个整数。为了避免精度误差,输出结果时输出v×m^2。
Input
第一行两个数 n、m。
第二行 n 个数,表示 n 段路的长度
Output
一个数,最小方差乘以 m^2 后的值
Sample Input
5 2
1 2 5 8 6
1 2 5 8 6
Sample Output
36
HINT
1≤n≤3000,保证从 S 到 T 的总路程不超过 30000
把m^2乘进去。
S=((X-x1)^2+(X-x2)^2+......+(X-xm)^2)*m
=m(m*X^2-2*X*(x1+x2+...+xm)+(x1^2+x2^2+...+xm^2))
=m(x1^2+x2^2+...+xm^2)-(x1+x2+x3+...+xm)^2
观察这个式子,只需要求得(x1^2+x2^2+...+xm^2)的最小值就可以了。
设f[i][j]代表走到i天,走了j段路的最小代价,
f[i][j]=max(f[i-1][k]+(s[j]-s[k])^2)。
s[j]代表前缀和。初值f[0][0]=0。
明显可以斜率优化。
1 #include <algorithm> 2 #include <iostream> 3 #include <cstdlib> 4 #include <cstring> 5 #include <cstdio> 6 #include <cmath> 7 #define maxn 3010 8 #define LL long long 9 using namespace std; 10 LL s[maxn],f[maxn][maxn],q[maxn]; 11 bool getx(int i,int x1,int x2,int x3){ 12 return (-s[x2]*s[x2]-f[i-1][x2]+s[x1]*s[x1]+f[i-1][x1])*(2*s[x2]-2*s[x3])> 13 (-s[x3]*s[x3]-f[i-1][x3]+s[x2]*s[x2]+f[i-1][x2])*(2*s[x1]-2*s[x2]); 14 } 15 LL getans(int i,int j,int k){ 16 return -2*s[j]*s[k]+s[k]*s[k]+f[i-1][k]+s[j]*s[j]; 17 } 18 int main() 19 { 20 freopen("menci_journey.in","r",stdin); 21 freopen("menci_journey.out","w",stdout); 22 int n,m; 23 scanf("%d%d",&n,&m); 24 for(int i=1;i<=n;i++) 25 scanf("%lld",&s[i]),s[i]+=s[i-1]; 26 memset(f,127,sizeof(f)); 27 f[0][0]=0; 28 for(int i=1;i<=m;i++){ 29 int head=0,tail=1; 30 for(int j=1;j<=n;j++){ 31 while(head+2<=tail && getx(i,q[tail-2],q[tail-1],q[tail])) 32 q[tail-1]=q[tail],tail--; 33 while(head<tail && getans(i,j,q[head])>=getans(i,j,q[head+1])) head++; 34 f[i][j]=getans(i,j,q[head]); 35 q[++tail]=j; 36 } 37 } 38 /*for(int i=1;i<=m;i++) 39 for(int j=1;j<=n;j++) 40 for(int k=0;k<=j;k++) 41 f[i][j]=min(f[i][j],f[i-1][k]+(s[j]-s[k])*(s[j]-s[k]));*/ 42 printf("%lld",f[m][n]*m-s[n]*s[n]); 43 return 0; 44 }