• bzoj 4868: [Shoi2017]期末考试


    Description

    有n位同学,每位同学都参加了全部的m门课程的期末考试,都在焦急的等待成绩的公布。第i位同学希望在第ti天
    或之前得知所.有.课程的成绩。如果在第ti天,有至少一门课程的成绩没有公布,他就会等待最后公布成绩的课程
    公布成绩,每等待一天就会产生C不愉快度。对于第i门课程,按照原本的计划,会在第bi天公布成绩。有如下两种
    操作可以调整公布成绩的时间:1.将负责课程X的部分老师调整到课程Y,调整之后公布课程X成绩的时间推迟一天
    ,公布课程Y成绩的时间提前一天;每次操作产生A不愉快度。2.增加一部分老师负责学科Z,这将导致学科Z的出成
    绩时间提前一天;每次操作产生B不愉快度。上面两种操作中的参数X,Y,Z均可任意指定,每种操作均可以执行多次
    ,每次执行时都可以重新指定参数。现在希望你通过合理的操作,使得最后总的不愉快度之和最小,输出最小的不
    愉快度之和即可

    Input

    第一行三个非负整数A,B,C,描述三种不愉快度,详见【问题描述】;
    第二行两个正整数n,m(1≤n,m≤105),分别表示学生的数量和课程的数量;
    第三行n个正整数ti,表示每个学生希望的公布成绩的时间;
    第四行m个正整数bi,表示按照原本的计划,每门课程公布成绩的时间。
    1<=N,M,Ti,Bi<=100000,0<=A,B,C<=100000

    Output

    输出一行一个整数,表示最小的不愉快度之和。

    Sample Input

    100 100 2
    4 5
    5 1 2 3
    1 1 2 3 3

    Sample Output

    6
    由于调整操作产生的不愉快度太大,所以在本例中最好的方案是不进行调整; 全部
    5 的门课程中,最慢的在第 3 天出成绩;
    同学 1 希望在第 5 天或之前出成绩,所以不会产生不愉快度;
    同学 2 希望在第 1 天或之前出成绩,产生的不愉快度为 (3 - 1) * 2 = 4;
    同学 3 希望在第 2 天或之前出成绩,产生的不愉快度为 (3 - 2) * 2 = 2;
    同学 4 希望在第 3 天或之前出成绩,所以不会产生不愉快度;
    不愉快度之和为 4 + 2 = 6 。

    HINT

     存在几组数据,使得C = 10 ^ 16

    Source

    黑吉辽沪冀晋六省联考

    因为Ti<=100000,那么我们可以像Savage那样枚举最后的结束时间T;

    假设我们枚举了时间T,那么所有人等待的代价为 :

    这个用前缀和就能很快地计算了

    然后我们需要所有的工作在T时间内结束,那么有的超过了T,有的小于T;

    我们可以用前缀和算出超过的时间总和以及空闲的时间总和;

    对于超过T的有两种补救方法,一种是用B的,一种是用A的,用A的还要看有多少空余时间;

    那么我们贪心的判断一下就好了;

    注意对于C=10^16,我们不能让任何一个人等待,所以上界要设为ti的最小值;

    由于用了sort和upper_bound所以多了一个log...

     
    //MADE BY QT666
    #include<iostream>
    #include<cstdio>
    #include<algorithm>
    #include<cstring>
    #define int long long
    #define double long double
    using namespace std;
    typedef long long ll;
    const int N=100050;
    int A,B,C,n,m;
    int t[N],b[N],sumb[N],sumt[N];
    main(){
        scanf("%lld%lld%lld",&A,&B,&C);
        scanf("%lld%lld",&n,&m);
        for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%lld",&t[i]);
        for(int i=1;i<=m;i++) scanf("%lld",&b[i]);
        sort(b+1,b+1+m);for(int i=1;i<=m;i++) sumb[i]=sumb[i-1]+b[i];
        sort(t+1,t+1+n);for(int i=1;i<=n;i++) sumt[i]=sumt[i-1]+t[i];
        b[++m]=1ll<<59;sumb[m]=sumb[m-1];t[++n]=1ll<<59;sumt[n]=sumt[n-1];
        double ans=1ll<<59;int maxn=100000;
        if(C>1e12) maxn=sumt[1];
        for(int i=1;i<=maxn;i++){
        int T=i;
        int pl=upper_bound(t+1,t+1+n,T)-t-1;
        double Ans1=(pl*T-sumt[pl])*C;
        int pl2=upper_bound(b+1,b+1+m,T)-b-1;
        double ret=pl2*T-sumb[pl2];double res;
        if(pl2==m-1) res=0;
        else res=sumb[m]-sumb[pl2]-T*(m-1-(pl2+1)+1);
        double Ans2;
        if(B<A) Ans2=B*res;
        else{
            if(ret>=res) Ans2=A*res;
            else Ans2=A*ret+B*(res-ret);
        }
        if(Ans1+Ans2>1e18) continue;
        ans=min(ans,Ans1+Ans2);
        }
        printf("%lld
    ",(ll)ans);
        return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/qt666/p/7608591.html
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