正题
题目链接:https://ac.nowcoder.com/acm/contest/11254/A
题目大意
现在有一个\(y\in[1,n]\),\(Bob\)每次可以选择问\(Alice\)是否\(y\geq x\),\(Alice\)可以说一次谎。\(Bob\)要在最少次数内确定\(y\)的值,而\(Alice\)尽量使得次数最多。
现在已知第一次\(Bob\)询问的是\(k\)且\(Alice\)回答了是,对于\(k\in[1,n]\)求每个\(k\) \(Bob\)需要的最少询问次数。
\(1\leq n\leq 2000\)
解题思路
\(dls\) 在 WC 讲的神仙题目。
对于一种情况,假设\(y=i\)时,\(Alice\)说谎的次数是固定的,记这个次数为\(a_i\),所以如果当\(1\sim n\)中只有一个数字满足\(a_i\leq 1\)时那么答案就是这个数字了。
然后看\(Bob\)的操作,它每次可以选择一个\(x\),\(Alice\)可以选择让\(\geq x\)的数字或者让\(<x\)的数字的位置\(a_i=a_i+1\),\(Bob\)需要用最少的次数使得只有一个位置\(a_i\leq 1\)。
发现因为每次都是覆盖一个前缀或者一个后缀,所以如果只保留\(a_i=0/1\)的话那么所有的状态肯定是若干个\(1\)+若干个\(0\)+若干个\(1\),分别记为\(a/b/c\)个,我们就可以设状态为\(f_{a,b,c}\)进行转移。
考虑到随着\(c\)的增大我们肯定会尽量选择中间的位置,也就是决策位置是单调递增的,所以我们可以做到\(O(n^3)\)的转移。
然后注意到这个和猜数字的规则很像,询问次数级别不会超过\(\log n\),所以我们可以考虑交换次数和一个值域,记\(f_{w,a,b}\)表示猜测了\(w\)次能够猜出来的\(a\)个\(0\)+\(b\)个\(1\)+\(c\)个\(0\)中最大的\(c\),然后用决策单调性转移。
时间复杂度:\(O(n^2\log n)\)
code
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int N=2100;
int n,inf,f[20][N][N];
int calc(int u,int v){
int ans=19;
while(ans&&f[ans-1][u][v]>=0)ans--;
return ans;
}
int main()
{
scanf("%d",&n);
memset(f,0xcf,sizeof(f));
inf=f[0][0][0];
for(int i=0;i<=1;i++)
for(int j=0;j<=1-i;j++)
f[0][i][j]=1-i-j;
for(int i=1;i<=19;i++){
for(int j=0;j<=n;j++)
for(int k=0;k<=j;k++){
int u=f[i-1][j-k][k];
int v=f[i-1][k][j-k];
if(u!=inf&&v!=inf){
u=min(u,n-j);
f[i][u][j]=max(f[i][u][j],v);
}
}
for(int j=0;j<=n;j++){
int v=f[i-1][j][0];
if(v!=inf){
for(int k=0;k<=n-j;k++){
int u=f[i-1][k][j];
if(u==inf)break;
f[i][min(u,n-j)][j]=max(f[i][min(u,n-j)][j],v+k);
f[i][min(v+k,n-j)][j]=max(f[i][min(v+k,n-j)][j],u);
}
}
}
for(int j=0;j<=n;j++)
for(int k=n-j-1;k>=0;k--)
f[i][k][j]=max(f[i][k][j],f[i][k+1][j]);
}
for(int i=0;i<n;i++)
printf("%d ",calc(i,n-i));
return 0;
}