Arpa的数列要根据GCD变成好数列。
·英文题,述大意:
给出一个长度为n(n<=5000000)的序列,其中的元素a[i]<=106,然后输入两个数x,y(x,y<=109)现在有两种操作:①支付x的代价删除一个数。②支付y的代价将一个数加1。题目要求支付最少的代价,使得原序列所有元素的GCD不为1。
·分析:
GCD不为1?那么就是说每个数至少有一个共同的非1因子。使所有数拥有同一个因子一定比使它们拥有两个相同因子容易,所以题目其实要求我们完成这个任务:对于某个因子a(就是一个数a),若将原序列所有的数,通过上述操作,使得它们都含有a这个因子的代价和为W,求出所有a中W的最小值。
根据上文结论,一个相同比两个相同容易,所以呢这个最优解的因子x一定是一个素数(如果是合数就拆成两个或两个以上的素数因子了啊)。
观察数据,考虑怎样的时间复杂度能够承受:
从这题来看,相比于元素个数5*106,元素的范围106是一个较小的值,这个值有两种时间复杂度思考:一种是O(N),一种是O(NlogN)对吧?对!
我们来细看每个元素,如果我们当前枚举因子x(即目标是让所有元素都能够被它整除),对于它只有两种选择:(1)删除(2)通过加1操作使它变成最近的那个a的倍数。很明显,我们需要取舍一番。怎样正确而快速地决策呢?
由于我们已知了x,y。那么一个数加几个1能够满足比删除这个数的代价小呢?当然是最多加[x/y]次啦 ,这里设T=[x/y](向下取整)。所以我们不妨枚举每一个x的倍数区间,下图所示:
那么对于每一个区间里的元素:
如果它向前走T步以内能够到达3*x,那么我们选择加1绝对比删除它的代价小。反之,我们就删除这个数。下面分别计算两种方案下代价:
①通过加一操作:(kx-num[i])*y
②通过删除操作:x
因此,推广地说,如果这个区间[(k-1)*x,kx]内有e1个元素选择方案一,e2个元素选择方案二,那么代价W为:
W=(kx*e1-Sum(num[i]))*x+e2*y(其中,Sum表示一方案的所有元素的和)
据此,维护两个前缀数组:
(1)sum[i]: 表示小于i的元素的个数
(2)tot[i]: 表示小于i的元素的和
然后整个过程就是:预处理素数和前缀和,然后枚举计算每个素数x的最优代价。由于每次区间的长度变化,所以时间复杂度为O(nlogn)
代码在这里:
1 #include<stdio.h> 2 #include<algorithm> 3 #define ll long long 4 #define go(i,a,b) for(int i=a;i<=b;i++) 5 const int N=2000003;int t,prime[N],n,a,sum[N],lim,T; 6 ll x,y,ans,tot[N]; 7 void Prime() 8 { 9 bool no[N]={0};lim=1000000; 10 go(i,2,lim){if(!no[i])prime[++t]=i; 11 go(j,1,t)if(1ll*prime[j]*i<=lim){no[prime[j]*i]=1;}else break;} 12 } 13 int main() 14 { 15 scanf("%d%I64d%I64d",&n,&x,&y);T=x/y; 16 go(i,1,n)scanf("%d",&a),sum[a]++,tot[a]+=a;Prime(); 17 go(i,1,lim+prime[t])sum[i]+=sum[i-1],tot[i]+=tot[i-1];ans=1e18; 18 go(j,1,t) 19 { 20 int l,r=0;ll res=0;while(r<=lim) 21 { 22 l=r;r+=prime[j];int p=std::max(l,r-T-1); 23 res+=1ll*(sum[p]-sum[l])*x+(1ll*r*(sum[r]-sum[p])-(tot[r]-tot[p]))*y; 24 if(r>lim)break; 25 } 26 ans=std::min(ans,res); 27 } 28 printf("%I64d ",ans);return 0; 29 }//Paul_Guderian
有一天这首歌会变老就像老杨树上的枝芽
可我还会一遍遍歌唱它如同我的生命。————汪峰《我爱你中国》