简介:同皇帝的烦恼
分析:
如果n是偶数,那么答案就是相邻两个人的r值之和的最大值
即ans=max{r(i)+r(i+1)} (i=1,2,3,…,n),规定r(n+1)=r1
这时的ans实际上是答案的下限
一个合法的方案就是,对于编号为i的人来说,如果i是奇数,那么就从1往后依次取礼物,
如果i是偶数,那么就从ans往前依次取礼物如果n是奇数,这个时候就需要二分一个ans了
L=max{r(i)+r(i+1)}
R=max{3*r(i)} =>(最坏情况下相邻的三个人全都需要不一样的礼物)
假设我们已经有了p个礼物,我们要怎么分配呢:
假设第一个人取走了1~r1的礼物,
那么编号为偶数的人就尽量往前取,编号为奇数的人就尽量往后取,同时保证相邻的人不冲突
这样就可以使1号和n号的冲突尽可能小
比如,n=5,A={2,2,5,2,5},p=8
1:{1,2}
2:{3,4}
3:{8,7,6,5,2} (3,4已经被2取走了)
4:{1,3}
5:{8,7,6,5,4}
1号和5号不冲突,所以p=8为可行解
在代码实现上,我们只要记录一下每个人在[1~r1]内拿了多少,在[r+1~p]内拿了多少
最后我们只要判断一下最后一个人有没有在[1~r1]内拿东西就好了
//这里写代码片
#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
const int N=100010;
int n,r[N],lef[N],righ[N];
//判断0个礼物是否足够
//left[i]是第i个人拿到的左边的礼物的总数,right同理
int pd(int p)
{
int x=r[1],y=p-r[1]; //左边的个数,右边的个数
lef[1]=r[1]; righ[1]=0;
for (int i=2;i<=n;i++)
{
if (i&1)
{
righ[i]=min(r[i],y-righ[i-1]); //尽量拿左边的礼物
lef[i]=r[i]-righ[i];
}
else
{
lef[i]=min(r[i],x-lef[i-1]); //尽量拿右边的礼物
righ[i]=r[i]-lef[i];
}
}
return lef[n]==0;
}
int main()
{
while (scanf("%d",&n)!=EOF&&n)
{
for (int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&r[i]);
if (n==1) //1的情况要特判
{
printf("%d",r[1]);
continue;
}
int L=r[1]+r[n];
int R=0;
for (int i=1;i<n;i++) L=max(L,r[i]+r[i+1]);
if (n&1)
{
for (int i=1;i<=n;i++) R=max(R,r[i]*3);
while (L<R)
{
int mid=L+(R-L)/2;
if (pd(mid))
R=mid;
else L=mid+1;
}
}
printf("%d
",L);
}
return 0;
}