【BZOJ】4709: [Jsoi2011]柠檬
4709: [Jsoi2011]柠檬
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Description
Flute 很喜欢柠檬。它准备了一串用树枝串起来的贝壳,打算用一种魔法把贝壳变成柠檬。贝壳一共有 N (1 ≤ N
≤ 100,000) 只,按顺序串在树枝上。为了方便,我们从左到右给贝壳编号 1..N。每只贝壳的大小不一定相同,
贝壳 i 的大小为 si(1 ≤ si ≤10,000)。变柠檬的魔法要求,Flute 每次从树枝一端取下一小段连续的贝壳,并
选择一种贝壳的大小 s0。如果 这一小段贝壳中 大小为 s0 的贝壳有 t 只,那么魔法可以把这一小段贝壳变成 s
0t^2 只柠檬。Flute 可以取任意多次贝壳,直到树枝上的贝壳被全部取完。各个小段中,Flute 选择的贝壳大小 s
0 可以不同。而最终 Flute 得到的柠檬数,就是所有小段柠檬数的总和。Flute 想知道,它最多能用这一串贝壳
变出多少柠檬。请你帮忙解决这个问题。
Input
第 1 行:一个整数,表示 N。
第 2 .. N + 1 行:每行一个整数,第 i + 1 行表示 si。
Output
仅一个整数,表示 Flute 最多能得到的柠檬数。
Sample Input
5
2
2
5
2
3
2
2
5
2
3
Sample Output
21
//Flute 先从左端取下 4 只贝壳,它们的大小为 2, 2, 5, 2。选择 s0 = 2,那么这一段
里有 3 只大小为 s0 的贝壳,通过魔法可以得到 2×3^2 = 18 只柠檬。再从右端取下最后一
只贝壳,通过魔法可以得到 1×3^1 = 3 只柠檬。总共可以得到 18 + 3 = 21 只柠檬。没有
比这更优的方案了。
//Flute 先从左端取下 4 只贝壳,它们的大小为 2, 2, 5, 2。选择 s0 = 2,那么这一段
里有 3 只大小为 s0 的贝壳,通过魔法可以得到 2×3^2 = 18 只柠檬。再从右端取下最后一
只贝壳,通过魔法可以得到 1×3^1 = 3 只柠檬。总共可以得到 18 + 3 = 21 只柠檬。没有
比这更优的方案了。
HINT
Source
还没有学会斜率优化...可以直接单调栈,参考neither_nor的博客,在代码里面写了一点注释:
#include<iostream> #include<cstdio> #include<vector> #define ll long long using namespace std; int n, s, cnt[10005], pre[100005], color[100005]; vector < int > stk[10005]; ll f[100005]; ll count ( int x, int num ) { return f[x-1] + (ll)color[x] * num * num; } int find ( int x, int y ) {//x,y是需要判断的下标,find的是x超过y的位置 int l = 1, r = n, res = n + 1; while ( l <= r ) { int mid = ( l + r ) >> 1; if ( count ( x, mid - pre[x] + 1 ) >= count ( y, mid - pre[y] + 1 ) ) {//mid查找的是当前颜色的第几个入栈时间 res = mid; r = mid - 1; } else l = mid + 1; } return res; } int main ( ) { scanf ( "%d", &n ); for ( int i = 1; i <= n; i ++ ) { scanf ( "%d", &s ); cnt[s] ++; color[i] = s; pre[i] = cnt[s]; while ( stk[s].size ( ) >= 2 && find ( stk[s][stk[s].size ( ) - 2], stk[s][stk[s].size ( ) - 1] ) <= find ( stk[s][stk[s].size ( ) - 1], i ) ) stk[s].pop_back ( );//防止第二个元素超过栈顶的时间比栈顶超过i的时间早,此时栈顶没用 stk[s].push_back ( i );//先推入防止最后从0更新 while ( stk[s].size ( ) >= 2 && find ( stk[s][stk[s].size ( ) - 2], stk[s][stk[s].size ( ) - 1] ) <= pre[i] ) stk[s].pop_back ( );//i是这种颜色第pre[i]个入栈的 //第二个元素超过栈顶的时间比第一个元素进入的时间早,栈顶就没用了 f[i] = count ( stk[s][stk[s].size ( ) - 1], pre[i] - pre[stk[s][stk[s].size ( ) - 1]] + 1 ); } ll ans = 0; for ( int i = 1; i <= n; i ++ ) ans = max ( ans, f[i] ); printf ( "%lld\n", ans ); return 0; }
