• LOJ2545 「JXOI2018」守卫


    LOJ2545 「JXOI2018」守卫

    题目大意

    题目链接

    (n) 座山,第 (i) 座山是从 ((i, 0))((i, h_i)) 的线段。称从第 (i) 座山能看到第 (j) 座山,当且仅当 (igeq j) 且不存在 (i < k < j) 使得 ((j, h_j))((i, h_i)) 的连线经过了第 (k) 座山(恰好交于一点也算经过)。

    对一段区间 ([l, r]) ((1leq lleq rleq n)),你希望在其中选出最少数量的山,使得 ([l, r]) 中每座山都能被至少一座选出的山看到。最少需要选出的山的数量,即为这段区间的花费。

    求所有区间的花费的异或和。

    数据范围:(1leq nleq 5000)(1leq h_ileq 10^9)

    本题题解

    记区间 ([l, r]) 的花费为 (f(l, r))

    枚举右端点 (r)

    首先,位置 (r) 必须被选出来,否则没有其它位置能看到它。

    选出 (r) 后,考虑哪些位置能被 (r) 看见。对 (1leq i < r),设 (s_i) 表示点 ((i, h_i))((r,h_r)) 的斜率,即 (s_i = frac{h_r - h_i}{r - i})。则位置 (i) 能被 (r) 看见,当且仅当 (forall i < j < r: s_i < s_j)。这是因为如果存在 (s_jleq s_i),意味着 (i) 会被第 (j) 座山挡住。

    于是,我们从 (r)(1) 依次枚举 (l),可以顺便推出 ([l, r]) 里所有能被 (r) 看见的位置,设它们为 (p_1, p_2, dots, p_k) ((lleq p_1 < p_2 < dots < p_k = r)),另外不妨设 (p_0 = l - 1)。那么每一段非空的 ([p_i + 1, p_{i + 1} - 1]) ((0leq i < k)),是 (r) 看不见的。更准确地说,(p_{i + 1}) 后面的位置都看不见它们。所以它们只能靠自己被看见(在内部解决)。因此,(p_{i + 1} - 1)(p_{i + 1}) 这两个位置必有一个被选,因此解决 ([p_i + 1, p_{i + 1} - 1]) 这段的花费就是:(min{f(p_{i} + 1, p_{i + 1} - 1), f(p_{i} + 1, p_{i + 1})})

    于是我们得到:

    [f(l, r) = sum_{i = 0}^{k - 1}min{f(p_{i} + 1, p_{i + 1} - 1), f(p_{i} + 1, p_{i + 1})} ]

    这样朴素转移是 (mathcal{O}(n^3)) 的。

    它很容易优化。发现除了第一段(([l, p_1 - 1]))的长度在变化,其它每段从产生起就是固定的。所以可以用一个变量记录后面每段的花费之和。另外,不难发现这个变量就等于 (f(p_1 + 1, r)),所以甚至不需要记录,直接这样转移即可:

    [f(l, r) = min{f(l, p_1 - 1), f(l, p_1)} + f(p_1 + 1, r) ]

    时间复杂度 (mathcal{O}(n^2))

    总结

    本题如果往凸包、单调栈等复杂的方向想,就被误导了。

    在一开始,要注意分析题目本身的性质。比如我们抓住了关键的一条:位置 (r) 必被选出。顺着这个思路,看哪些点是能被 (r) 看见的。进一步发现大区间可以直接从小区间转移过来。于是自然而然就得到了上述的 DP 做法。

    参考代码

    // problem: LOJ2545
    #include <bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    
    #define mk make_pair
    #define fi first
    #define se second
    #define SZ(x) ((int)(x).size())
    
    typedef unsigned int uint;
    typedef long long ll;
    typedef unsigned long long ull;
    typedef pair<int, int> pii;
    
    template<typename T> inline void ckmax(T& x, T y) { x = (y > x ? y : x); }
    template<typename T> inline void ckmin(T& x, T y) { x = (y < x ? y : x); }
    
    const int MAXN = 5000;
    int n, h[MAXN + 5];
    int dp[MAXN + 5][MAXN + 5];
    
    int main() {
    	cin >> n;
    	for (int i = 1; i <= n; ++i)
    		cin >> h[i];
    	int ans = 0;
    	for (int r = 1; r <= n; ++r) {
    		ans ^= (dp[r][r] = 1);
    		int p = 0;
    		for (int l = r - 1; l >= 1; --l) {
    			if (!p || (ll)(h[r] - h[l]) * (r - p) < (ll)(h[r] - h[p]) * (r - l)) {
    				p = l;
    			}
    			dp[l][r] = min(dp[l][p], dp[l][p - 1]) + dp[p + 1][r];
    			ans ^= dp[l][r];
    		}
    	}
    	cout << ans << endl;
    	return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/dysyn1314/p/14479644.html
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