第一次见到这种类型的(DP)。。。
方程‘:(f[i]=min{f[i-j]}+Pos[i],)如果(i)处有石子,(Pos[i]=1)。
显然会(MLE)。。。
我们考虑状态中那些是重复的,即我们可以通过一些技巧将其省掉的状态。
我们发现对于一个点(x),对于所有的(D),点(x+D(Dgeq T*(T+1)))均能从(x)走到。
也就是说,这些状态实际上是一个状态。
所以说,我们可以将两点间距离(geq T*(T+1))的变为(T*(T+1))。
因为(S,T)很小,所以我们达到了压缩空间的目的。
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long
namespace AE86
{
const int bufl=1<<15;
char buf[bufl],*s=buf,*t=buf;
inline int fetch()
{
if(s==t){t=(s=buf)+fread(buf,1,bufl,stdin);if(s==t)return EOF;}
return*s++;
}
inline int read()
{
int a=0,b=1,c=fetch();
while(!isdigit(c)) b^=c=='-',c=fetch();
while(isdigit(c)) a=a*10+c-48,c=fetch();
return b?a:-a;
}
}
const int N=1e5+10;
int n,L,S,T,Dis,Sum;
int Min,Pos[N],A[N],f[N];
inline void SubTask()
{
for(int i=1;i<=n;i++) Sum+=!(A[i]%S);
printf("%lld
",Sum);
}
signed main(){
#ifndef ONLINE_JUDGE
freopen("A.in","r",stdin);
#endif
L=AE86::read(),S=AE86::read(),T=AE86::read(),n=AE86::read();
for(int i=1;i<=n;i++) A[i]=AE86::read(); sort(A+1,A+n+1);
if(S==T) {SubTask();return 0;}
for(int i=1;i<=n;i++) Dis=min(A[i]-A[i-1],1LL*90),Sum+=Dis,Pos[Sum]=1;
Sum+=min(L-A[n],1LL*100);memset(f,0x3f,sizeof(f));Min=f[0];f[0]=0;
for(int i=1;i<=Sum+9;i++)
for(int j=S;j<=T;j++)
if(i-j>=0) f[i]=min(f[i],f[i-j]+Pos[i]);
for(int i=Sum;i<=Sum+9;i++) Min=min(Min,f[i]);
printf("%lld
",Min);
}