BZOJ1237 [SCOI2008]配对
Description
你有n 个整数Ai和n 个整数Bi。你需要把它们配对,即每个Ai恰好对应一 个Bp[i]。要求所有配对的整数差的绝对值之和尽量小,但不允许两个相同的数配 对。例如A={5,6,8},B={5,7,8},则最优配对方案是5配8, 6配5, 8配7,配对整数 的差的绝对值分别为2, 2, 1,和为5。注意,5配5,6配7,8配8是不允许的,因 为相同的数不许配对。
Input
第一行为一个正整数n,接下来是n 行,每行两个整数Ai和Bi,保证所有 Ai各不相同,Bi也各不相同。
Output
输出一个整数,即配对整数的差的绝对值之和的最小值。如果无法配对,输 出-1。
Sample Input
3
3 65
45 10
60 25
3 65
45 10
60 25
Sample Output
32
HINT
1 <= n <= 10^5,Ai和Bi均为1到10^6之间的整数。
题解
首先将输入排序。
我们发现,在满足要求的情况下,不交叉的配对总比交叉配对优。
那么,我们观察$n=4$的情况。
可以发现,$a_4$不会与$b_1$配对,因为这样配对的最优策略是$a_1-b_2, a_2-b_3, a_3-b_4, a_4-b_1$,
那么有3种交换会使答案更优(如果它们满足条件):
1. $a_1-b_1, a_4-b_2$
2. $a_2-b_1, a_4-b_3$
3. $a_3-b_1, a_4-b_4$
由于$b_1$只会和$a$中最多一个数相同,$a_4$同理,所以三种方案中必有一种合法。
将其推广,我们得到:
$a_i$不会和$b_j$配对,如果$i > j + 2$或$i < j - 2$。
那么就可以dp了(枚举后三个、后两个、后一个的配对方案)。
附代码:
#include <algorithm> #include <cctype> #include <cstdio> using std::min; typedef long long LL; LL INF = 1000000000000000LL; const int N = 100050; inline int readInt() { int ans = 0; char c; do c = getchar(); while (!isdigit(c)); while (isdigit(c)) { ans = ans * 10 + c - '0'; c = getchar(); } return ans; } LL A[N], B[N]; LL f[N]; inline LL cost(int i, int j) { if (A[i] == B[j]) return INF; return std::abs(A[i] - B[j]); } int main() { int n = readInt(); for (int i = 1; i <= n; ++i) { A[i] = readInt(); B[i] = readInt(); } if (n == 1 && A[1] == B[1]) return puts("-1"), 0; std::sort(A + 1, A + n + 1); std::sort(B + 1, B + n + 1); f[0] = 0; for (int i = 1; i <= n; ++i) { f[i] = f[i - 1] + cost(i, i); if (i > 1) f[i] = min(f[i], f[i - 2] + cost(i, i - 1) + cost(i - 1, i)); if (i > 2) { f[i] = min(f[i], f[i - 3] + cost(i, i - 2) + cost(i - 1, i - 1) + cost(i - 2, i)); f[i] = min(f[i], f[i - 3] + cost(i, i - 2) + cost(i - 1, i) + cost(i - 2, i - 1)); f[i] = min(f[i], f[i - 3] + cost(i, i - 1) + cost(i - 2, i) + cost(i - 1, i - 2)); } } printf("%lld\n", f[n]); return 0; }