清北学堂模拟赛d2t5 吃东西(eat)
题目描述
一个神秘的村庄里有4家美食店。这四家店分别有A,B,C,D种不同的美食。LYK想在每一家店都吃其中一种美食。每种美食需要吃的时间可能是不一样的。
现在给定第1家店A种不同的美食所需要吃的时间a1,a2,…,aA。
给定第2家店B种不同的美食所需要吃的时间b1,b2,…,bB。
以及c和d。
LYK拥有n个时间,问它有几种吃的方案。
输入格式(eat.in)
第一行5个数分别表示n,A,B,C,D。
第二行A个数分别表示ai。
第三行B个数分别表示bi。
第四行C个数分别表示ci。
第五行D个数分别表示di。
输出格式(eat.out)
一个数表示答案。
输入样例
11 3 1 1 1
4 5 6
3
2
1
输出样例
2
对于30%的数据A,B,C,D<=50
对于另外30%的数据n<=1000。
对于100%的数据1<=n<=100000000,1<=A,B,C,D<=5000,0<=ai,bi,ci,di<=100000000。
分析:这道题刚开始想着用dp,但是这数据明显不可做啊,状态都开不下.其实对枚举优化一下就好了......
试考虑最暴力的做法,四重循环枚举ABCD.对于四重循环有一个常用的优化就是利用前3个数就能算出第4个数,在这道题中如果我们知道了A+B,就可以知道C+D的具体范围,那么把C+D的所有取值排序,找到第一个A+B + C+D>n的C+D的位置i,那么ans += (i - 1),所以做法就是先枚举出所有的A+B的组合,再枚举出所有C+D的组合,排个序,枚举A+B然后查找C+D的位置累加答案即可.
一个复杂度很高的枚举,如果我们能够折半搜索,复杂度就会降低很多,要熟记这些优化.
#include <cstdio> #include <cstring> #include <iostream> #include <algorithm> using namespace std; int n, A, B, C, D, a[5010], b[5010], c[5010], d[5010],maxn,cur; int f[100000005], c1[25000010], c2[25000010],cnt1,cnt2; long long ans = 0; int main() { scanf("%d%d%d%d%d", &n, &A, &B, &C, &D); for (int i = 1; i <= A; i++) scanf("%d", &a[i]); for (int i = 1; i <= B; i++) scanf("%d", &b[i]); for (int i = 1; i <= C; i++) scanf("%d", &c[i]); for (int i = 1; i <= D; i++) scanf("%d", &d[i]); for (int i = 1; i <= A; i++) for (int j = 1; j <= B; j++) if (a[i] + b[j] <= n) { f[a[i] + b[j]]++; maxn = max(maxn, a[i] + b[j]); } for (int i = 0; i <= maxn; i++) while (f[i]) { f[i]--; c1[++cnt1] = i; } maxn = 0; for (int i = 1; i <= C; i++) for (int j = 1; j <= D; j++) if (c[i] + d[j] <= n) { f[c[i] + d[j]]++; maxn = max(maxn, c[i] + d[j]); } for (int i = 0; i <= maxn; i++) while (f[i]) { f[i]--; c2[++cnt2] = i; } for (cur = cnt2; cur >= 1; cur--) if (c1[1] + c2[cur] <= n) break; for (int i = 1; i <= cnt1; i++) { ans += cur; while (cur && c1[i + 1] + c2[cur] > n) cur--; } printf("%lld\n", ans); return 0; }