• codevs 1199 开车旅行 2012年NOIP全国联赛提高组


    1199 开车旅行

     

    2012年NOIP全国联赛提高组

     时间限制: 1 s
     空间限制: 128000 KB
     题目等级 : 钻石 Diamond
     
    题目描述 Description

    小A 和小B决定利用假期外出旅行,他们将想去的城市从1到N 编号,且编号较小的城市在编号较大的城市的西边,已知各个城市的海拔高度互不相同,记城市 i的海拔高度为Hi,城市 i 和城市 j 之间的距离 d[i,j]恰好是这两个城市海拔高度之差的绝对值,即d[i, j] = |Hi − Hj|。

    旅行过程中,小A 和小B轮流开车,第一天小A 开车,之后每天轮换一次。他们计划选择一个城市 S 作为起点,一直向东行驶,并且最多行驶 X 公里就结束旅行。小 A 和小B的驾驶风格不同,小 B 总是沿着前进方向选择一个最近的城市作为目的地,而小 A 总是沿着前进方向选择第二近的城市作为目的地(注意:本题中如果当前城市到两个城市的距离相同,则认为离海拔低的那个城市更近)。如果其中任何一人无法按照自己的原则选择目的城市,或者到达目的地会使行驶的总距离超出X公里,他们就会结束旅行。

    在启程之前,小A 想知道两个问题:

    1.对于一个给定的 X=X0,从哪一个城市出发,小 A 开车行驶的路程总数与小 B 行驶的路程总数的比值最小(如果小 B的行驶路程为0,此时的比值可视为无穷大,且两个无穷大视为相等)。如果从多个城市出发,小A 开车行驶的路程总数与小B行驶的路程总数的比值都最小,则输出海拔最高的那个城市。

    2.对任意给定的 X=Xi和出发城市 Si,小 A 开车行驶的路程总数以及小 B 行驶的路程总数。

    输入描述 Input Description

    第一行包含一个整数 N,表示城市的数目。

    第二行有 N 个整数,每两个整数之间用一个空格隔开,依次表示城市 1 到城市 N 的海拔高度,即H1,H2,……,Hn,且每个Hi都是不同的。

    第三行包含一个整数 X0。

    第四行为一个整数 M,表示给定M组Si和 Xi。

    接下来的M行,每行包含2个整数Si和Xi,表示从城市 Si出发,最多行驶Xi公里。

    输出描述 Output Description

    输出共M+1 行。

    第一行包含一个整数S0,表示对于给定的X0,从编号为S0的城市出发,小A开车行驶的路程总数与小B行驶的路程总数的比值最小。

    接下来的 M 行,每行包含 2 个整数,之间用一个空格隔开,依次表示在给定的 Si和Xi下小A行驶的里程总数和小B 行驶的里程总数。

    样例输入 Sample Input

    【样例1】

    4

    2 3 1 4

    3

    4

    1 3

    2 3

    3 3

    4 3

    【样例2】

    10

    4 5 6 1 2 3 7 8 9 10

    7

    10

    1 7

    2 7

    3 7

    4 7

    5 7

    6 7

    7 7

    8 7

    9 7

    10 7

    样例输出 Sample Output

    【样例1】

    1

    1 1

    2 0

    0 0

    0 0

    【样例2】

    2

    3 2

    2 4

    2 1

    2 4

    5 1

    5 1

    2 1

    2 0

    0 0

    0 0

    数据范围及提示 Data Size & Hint

    【输入输出样例1说明】

    各个城市的海拔高度以及两个城市间的距离如上图所示。

    如果从城市1出发, 可以到达的城市为2,3,4,这几个城市与城市 1的距离分别为 1,1,2,但是由于城市3的海拔高度低于城市 2,所以我们认为城市 3离城市 1最近,城市 2离城市1 第二近,所以小 A 会走到城市 2。到达城市 2 后,前面可以到达的城市为 3,4,这两个城市与城市 2 的距离分别为 2,1,所以城市 4离城市 2最近,因此小 B 会走到城市 4。到达城市4后,前面已没有可到达的城市,所以旅行结束。

    如果从城市2出发,可以到达的城市为3,4,这两个城市与城市 2 的距离分别为 2,1,由于城市3离城市2第二近,所以小A会走到城市 3。到达城市3后,前面尚未旅行的城市为4,所以城市 4 离城市 3 最近,但是如果要到达城市 4,则总路程为 2+3=5>3,所以小 B 会直接在城市3结束旅行。

    如果从城市3出发,可以到达的城市为4,由于没有离城市3 第二近的城市,因此旅行还未开始就结束了。

    如果从城市4出发,没有可以到达的城市,因此旅行还未开始就结束了。

    【输入输出样例2说明】

    当 X=7时,

    如果从城市1出发,则路线为 1 -> 2 -> 3 -> 8 -> 9,小A 走的距离为1+2=3,小B走的距离为 1+1=2。(在城市 1 时,距离小 A 最近的城市是 2 和 6,但是城市 2 的海拔更高,视为与城市1第二近的城市,所以小A 最终选择城市 2;走到9后,小A只有城市10 可以走,没有第2选择可以选,所以没法做出选择,结束旅行)

    如果从城市2出发,则路线为 2 -> 6 -> 7  ,小A 和小B走的距离分别为 2,4。

    如果从城市3出发,则路线为 3 -> 8 -> 9,小A和小B走的距离分别为 2,1。

    如果从城市4出发,则路线为 4 -> 6 -> 7,小A和小B走的距离分别为 2,4。

    如果从城市5出发,则路线为 5 -> 7 -> 8  ,小A 和小B走的距离分别为 5,1。

    如果从城市6出发,则路线为 6 -> 8 -> 9,小A和小B走的距离分别为 5,1。

    如果从城市7出发,则路线为 7 -> 9 -> 10,小A 和小B走的距离分别为 2,1。

    如果从城市8出发,则路线为 8 -> 10,小A 和小B走的距离分别为2,0。

    如果从城市 9 出发,则路线为 9,小 A 和小 B 走的距离分别为 0,0(旅行一开始就结束了)。

    如果从城市10出发,则路线为 10,小A 和小B 走的距离分别为0,0。

    从城市 2 或者城市 4 出发小 A 行驶的路程总数与小 B 行驶的路程总数的比值都最小,但是城市2的海拔更高,所以输出第一行为2。

    【数据范围】 

    对于30%的数据,有1≤N≤20,1≤M≤20;

    对于40%的数据,有1≤N≤100,1≤M≤100;

    对于50%的数据,有1≤N≤100,1≤M≤1,000;

    对于70%的数据,有1≤N≤1,000,1≤M≤10,000;

    对于100%的数据,有1≤N≤100,000, 1≤M≤10,000, -1,000,000,000≤Hi≤1,000,000,000,0≤X0≤1,000,000,000,1≤Si≤N,0≤Xi≤1,000,000,000,数据保证Hi互不相同。

    /*
    考试暴力70分
    O(n*n)已处理一个城市到后边的最近和次近城市编号和距离
    然后work()函数模拟求从i城市限制为x,A和B走的距离 
    */
    #include<iostream>
    #include<cstdio>
    #include<cstring>
    #include<cstdlib>
    #define LL long long
    #define maxn 100010
    #define bignum 100000000000000
    using namespace std;
    LL n,m,h[maxn],dis[maxn][3],to[maxn][3],disa,disb;
    double rate=bignum;
    LL init()
    {
        LL x=0,f=1;
        char c=getchar();
        while(c<'0'||c>'9')
        {
            if(c=='-')f=-1;
            c=getchar();
        }
        while(c>='0'&&c<='9')
        {
            x=x*10+c-'0';
            c=getchar();
        }
        return x*f;
    }
    void prepare()
    {
        memset(dis,9,sizeof(dis));
        memset(to,1,sizeof(to));
        for(LL i=1;i<=n;i++)
        {
            for(LL j=i+1;j<=n;j++)
            {
                LL x=abs(h[i]-h[j]);
                if(x<dis[i][1]||(x==dis[i][1]&&h[j]<h[to[i][1]]))
                {
                    dis[i][2]=dis[i][1];
                    to[i][2]=to[i][1];
                    dis[i][1]=x;
                    to[i][1]=j;
                }
                else if(x<dis[i][2]||(x==dis[i][2]&&h[j]<h[to[i][2]]))
                {
                    dis[i][2]=x;
                    to[i][2]=j;
                }
            }
        }
    }
    void work(LL start,LL x)
    {
        disa=0,disb=0;
        LL i,j,k,sum=0;
        i=start,j=1;
        while(i<=n)
        {
            if(j==1)
            {
                if(sum+dis[i][j+1]>x)break;
                disa+=dis[i][j+1];
                sum+=dis[i][j+1];
                i=to[i][j+1];
                j=!j;
            }
            else
            {
                if(sum+dis[i][j+1]>x)break;
                disb+=dis[i][j+1];
                sum+=dis[i][j+1];
                i=to[i][j+1];
                j=!j;
            }
        }
    }
    int main()
    {
        LL i,j,k;
        n=init();
        for(i=1;i<=n;i++)
        h[i]=init();
        prepare();
        LL x0=init();
        LL ans,lv;
        for(i=1;i<=n;i++)
        {
            work(i,x0);
            double x;
            if(disb==0)x=bignum;
            else if(disb!=0)x=disa/double(disb);
            if(x<rate||(x==rate&&h[i]>lv))
            {
                rate=x;
                lv=h[i];
                ans=i;
            }
        }
        printf("%lld
    ",ans);
        m=init();
        for(i=1;i<=m;i++)
        {
            LL x,y;
            x=init(),y=init();
            work(x,y);
            printf("%lld %lld
    ",disa,disb);
        }
        return 0;
    }
    /*
    暴力可得70分 复杂度(n*n+)
    超时 用set和倍增优化
    预处理在每个城市的最大次大城市距离和编号
    用set从后往前处理
    因为从后往前,所以在set城市里的都在此时城市后面
    把set按从小到大排序 从set里取出在它左右的最近城市各两个
    倍增
    f[i][j][1或2]表示从i开始往后A和B各走j次A(或B)走的路程
    g[i][j]表示从i开始往后A和B各走j次在哪个城市
    最后判断一下A是否能单独走一下 
    */
    #include<iostream>
    #include<cstdio>
    #include<cstring>
    #include<set>
    #define maxn 100010
    #define bignum 1000000000000000
    #define LL long long
    using namespace std;
    LL n,m,dis[maxn][3],to[maxn][3],disa,disb;
    double rate=bignum;//要用double 
    LL g[maxn][30],f[maxn][30][3];
    struct node
    {
        LL w;
        LL h;
        bool operator < (node x)const
        {
            return h<x.h;
        }
    }a[maxn];
    set<node>s;
    set<node>::iterator p;
    LL init()
    {
        LL x=0,f=1;
        char c=getchar();
        while(c<'0'||c>'9')
        {
            if(c=='-')f=-1;
            c=getchar();
        }
        while(c>='0'&&c<='9')
        {
            x=x*10+c-'0';
            c=getchar();
        }
        return x*f;
    }
    LL abs(LL x)
    {
        if(x>0)return x;
        else return -x;
    }
    void add(node x,node y)
    {
        LL i=x.w;
        LL z=abs(x.h-y.h);
        if(z<dis[i][2]||(z==dis[i][2]&&y.h<a[to[i][2]].h))
        {
            dis[i][1]=dis[i][2];
            to[i][1]=to[i][2];
            dis[i][2]=z;
            to[i][2]=y.w;
        }
        else
        if(z<dis[i][1]||(z==dis[i][1]&&y.h<a[to[i][1]].h))
        {
            dis[i][1]=z;
            to[i][1]=y.w;
        }
    }
    void parpare()
    {
        memset(dis,1,sizeof(dis));
        LL i,j,k;
        for(i=n;i>=1;i--) 
        {
            s.insert(a[i]);
            p=s.find(a[i]);//迭代器只能++  --
            if(p!=s.begin())
            {
                p--;add(a[i],*p);
                if(p!=s.begin())
                {
                    p--;add(a[i],*p);
                    p++;
                }
                p++;
            }
            if((++p)!=s.end())//STL 左闭右开 s.end()指向最后一元素的后一个位置 
            {
                add(a[i],*p);
                if((++p)!=s.end())
                {
                    add(a[i],*p);
                    p--;
                }
                p--;
            }
        }
    }
    void parpare2()//倍增处理 
    {
        LL i,j,k;
        for(i=1;i<=n;i++)
        {
            g[i][0]=to[to[i][1]][2];
            f[i][0][1]=dis[i][1];
            f[i][0][2]=dis[to[i][1]][2];
        }
        for(j=1;j<=20;j++)
        for(i=1;i<=n;i++)
        {
            g[i][j]=g[g[i][j-1]][j-1];
            f[i][j][1]=f[i][j-1][1]+f[g[i][j-1]][j-1][1];
            f[i][j][2]=f[i][j-1][2]+f[g[i][j-1]][j-1][2];
        }
    }
    void work(LL now,LL x)
    {
        LL i,j,k;
        disa=0,disb=0;
        for(j=20;j>=0;j--)
        if(f[now][j][1]+f[now][j][2]<=x&&g[now][j])
        {
            disa+=f[now][j][1];
            disb+=f[now][j][2];
            x-=(f[now][j][1]+f[now][j][2]);
            now=g[now][j];
        }
        if(to[now][1]&&dis[now][1]<=x)
        disa+=dis[now][1];
    }
    int main()
    {
        freopen("drive.in","r",stdin);
        freopen("drive.out","w",stdout);
        LL i,j,k;
        n=init();
        for(i=1;i<=n;i++)
        {
            a[i].h=init();
            a[i].w=i;
        }
        parpare();
        parpare2();
        LL x0=init();
        LL ans,lv;
        for(i=1;i<=n;i++)
        {
            work(i,x0);
            double x;
            if(disb==0)x=bignum;
            else if(disb!=0)x=disa/double(disb);
            if(x<rate||(x==rate&&a[i].h>lv))
            {
                rate=x;
                lv=a[i].h;
                ans=i;
            }
        }
        cout<<ans<<endl;
        m=init();
        for(i=1;i<=m;i++)
        {
            LL x,y;
            x=init(),y=init();
            work(x,y);
            cout<<disa<<" "<<disb<<endl;
        }
        return 0;
    }
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    2016第31周六
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