bzoj2442 [Usaco2011 Open]修剪草坪
2442: [Usaco2011 Open]修剪草坪
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Description
在一年前赢得了小镇的最佳草坪比赛后,FJ变得很懒,再也没有修剪过草坪。现在,
新一轮的最佳草坪比赛又开始了,FJ希望能够再次夺冠。
然而,FJ的草坪非常脏乱,因此,FJ只能够让他的奶牛来完成这项工作。FJ有N
(1 <= N <= 100,000)只排成一排的奶牛,编号为1...N。每只奶牛的效率是不同的,
奶牛i的效率为E_i(0 <= E_i <= 1,000,000,000)。
靠近的奶牛们很熟悉,因此,如果FJ安排超过K只连续的奶牛,那么,这些奶牛就会罢工
去开派对:)。因此,现在FJ需要你的帮助,计算FJ可以得到的最大效率,并且该方案中
没有连续的超过K只奶牛。
Input
* 第一行:空格隔开的两个整数N和K
* 第二到N+1行:第i+1行有一个整数E_i
Output
* 第一行:一个值,表示FJ可以得到的最大的效率值。
Sample Input
5 2
1
2
3
4
5
输入解释:
FJ有5只奶牛,他们的效率为1,2,3,4,5。他们希望选取效率总和最大的奶牛,但是
他不能选取超过2只连续的奶牛
1
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3
4
5
输入解释:
FJ有5只奶牛,他们的效率为1,2,3,4,5。他们希望选取效率总和最大的奶牛,但是
他不能选取超过2只连续的奶牛
Sample Output
12
FJ可以选择出了第三只以外的其他奶牛,总的效率为1+2+4+5=12。
HINT
Source
分析:显然是一道dp题,那么我们可以假设f[i]表示1到i头奶牛中的最大收益值,这样的话不好转移,我们需要记录到底已经选了几个奶牛,n,k比较大,数组都开不下,考虑另外一种思路,我们设f[i]表示1到i头奶牛中减掉的最小收益值,并且第i头奶牛要被减掉,那么f[i] = min{f[j]} + e[i](n - k - 1 <= j < i),为什么j要≥n - k - 1呢?这其实包含了两种情况,如果j=n-k-1,中间隔了k个,那么i处就必须选,如果j > n-k-1,那么我们也假设i选了,这是强制性的,因为下次可以不从i这里转移来,在纸上画一下就能明白.
但是这样会T掉每次这样找复杂度是O(nk)的,考虑优化,这其实是一个非常裸的单调队列优化,可以参考滑动的窗口.
注意要用long long,当初考试就是因为没有用long long只得了60分QAQ
#include<iostream> #include<cstdio> #include<cstring> #include<queue> #include<cmath> #include<map> using namespace std; int n, k,l,r; long long sum, f[100010],e[100010],q[100010],cnt[100010],ans = 1e15; int main() { scanf("%d%d", &n, &k); for (int i = 1; i <= n; i++) { scanf("%lld", &e[i]); sum += e[i]; } for (int i = 1; i <= n; i++) { f[i] = q[l] + e[i]; while (l <= r && q[r] > f[i]) r--; q[++r] = f[i]; cnt[r] = i; while (l <= r && i - cnt[l] > k) l++; } for (int i = n - k; i <= n; i++) ans = min(ans, f[i]); printf("%lld\n", sum - ans); return 0; }