「NOIP2014」飞扬的小鸟
传送门
Luogu
解题思路
考虑 \(\text{DP}\)
设 \(dp[i][j]\) 表示飞到 \((i, j)\) 这个点的最小触屏次数。
转移其实比较显然,但问题是每次上升时都可以点很多次,这一维次数如果枚举的话,就会带来复杂度的GG。
我们考虑到一个性质,这个无限次点每次都是增加固定的高度,有点像完全背包,于是我们就可以用完全背包的思想来优化,转移时也可以从当前这一列的下方转移。
还有就是如何判断解的情况。
我们从终点向起点枚举,取第一个可以被走到的列就好了。
细节注意事项
- 咕咕咕
参考代码
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <cmath>
#include <ctime>
#define rg register
using namespace std;
template < typename T > inline void read(T& s) {
s = 0; int f = 0; char c = getchar();
while (!isdigit(c)) f |= (c == '-'), c = getchar();
while (isdigit(c)) s = s * 10 + (c ^ 48), c = getchar();
s = f ? -s : s;
}
const int _ = 10000 + 10;
const int __ = 1000 + 10;
int n, m, k, x[_], y[_];
int tp[_], bt[_], dp[_][__];
int main() {
#ifndef ONLINE_JUDGE
freopen("in.in", "r", stdin);
#endif
read(n), read(m), read(k);
for (rg int i = 0; i < n; ++i) read(x[i]), read(y[i]);
for (rg int i = 1; i <= n; ++i) bt[i] = 0, tp[i] = m + 1;
for (rg int a, i = 1; i <= k; ++i) read(a), read(bt[a]), read(tp[a]);
memset(dp, 0x3f, sizeof dp);
for (rg int i = 1; i <= m; ++i) dp[0][i] = 0;
for (rg int i = 1; i <= n; ++i) {
for (rg int j = 1; j <= m; ++j) {
if (j >= x[i - 1]) {
dp[i][j] = min(dp[i][j], dp[i - 1][j - x[i - 1]] + 1);
dp[i][j] = min(dp[i][j], dp[i][j - x[i - 1]] + 1);
}
if (j == m) {
for (rg int k = j - x[i - 1]; k <= m; ++k) {
dp[i][j] = min(dp[i][j], dp[i - 1][k] + 1);
dp[i][j] = min(dp[i][j], dp[i][k] + 1);
}
}
}
for (rg int j = bt[i] + 1; j <= tp[i] - 1; ++j)
if (j + y[i - 1] <= m) dp[i][j] = min(dp[i][j], dp[i - 1][j + y[i - 1]]);
for (rg int j = tp[i]; j <= m; ++j) dp[i][j] = 0x3f3f3f3f;
for (rg int j = bt[i]; j >= 1; --j) dp[i][j] = 0x3f3f3f3f;
}
int cnt = k, ans = 0x3f3f3f3f;
for (rg int i = n; i >= 1; --i) {
for (rg int j = bt[i] + 1; j <= tp[i] - 1; ++j)
ans = min(ans, dp[i][j]);
if (ans < 0x3f3f3f3f) break; if (tp[i] <= m) --cnt;
}
if (cnt == k) printf("1\n%d\n", ans);
else printf("0\n%d\n", cnt);
return 0;
}
完结撒花 \(qwq\)
