Description
P教授要去看奥运,但是他舍不下他的玩具,于是他决定把所有的玩具运到北京。他使用自己的压缩器进行压
缩,其可以将任意物品变成一堆,再放到一种特殊的一维容器中。P教授有编号为1...N的N件玩具,第i件玩具经过
压缩后变成一维长度为Ci.为了方便整理,P教授要求在一个一维容器中的玩具编号是连续的。同时如果一个一维容
器中有多个玩具,那么两件玩具之间要加入一个单位长度的填充物,形式地说如果将第i件玩具到第j个玩具放到一
个容器中,那么容器的长度将为 x=j-i+Sigma(Ck) i<=K<=j 制作容器的费用与容器的长度有关,根据教授研究,
如果容器长度为x,其制作费用为(X-L)^2.其中L是一个常量。P教授不关心容器的数目,他可以制作出任意长度的容
器,甚至超过L。但他希望费用最小.
Input
第一行输入两个整数N,L.接下来N行输入Ci.1<=N<=50000,1<=L,Ci<=10^7
Output
输出最小费用
Sample Input
3
4
2
1
4
Sample Output
题解
这道题朴素dp要O(n^2),果断超时,dp[i]表示前1~i合并的最优值,枚举j表示前一次合并的位置
那么dp[i]=min(dp[i],dp[j]+(i-(j+1)+s[i]-s[j]-L)^2)
这里可以用斜率优化来做,把复杂度降到O(n)
我们假设k<j<i,j比k更优,那么就是dp[j]+(i-(j+1)+s[i]-s[j]-L)^2<=dp[k]+(i-(k+1)+s[i]-s[k]-L)^2
我们这里再用f[i]=s[i]+i,那么式子化成了dp[j]+(f[i]-f[j]-1-L)^2<=dp[k]+(f[i]-f[k]-1-L)^2
再接着化下去就变成了
(dp[j]-dp[k]+(f[j]+1+L)^2-(f[k]+1+L)^2)/(2*(f[j]-f[k]))<=f[i]
根据这个式子,我们在加入队列的时候就可以判断了
对于踢出队尾,我们考虑一下q[tail],i和q[tail-1],q[tail]的斜率
因为f[i]是单调递增的,q[tail-1],q[tail]原来就满足<=f[i],所以要踢出队尾,就要有q[tail],i<q[tail-1],q[tail](表示i比q[tail]更优)
1 #include<bits/stdc++.h> 2 #define N 50005 3 #define ll long long 4 using namespace std; 5 int n,head,tail; 6 ll L; 7 int a[N]; 8 ll s[N],f[N],dp[N],q[N]; 9 double calc(int k,int j){ 10 return (double)(dp[j]-dp[k]+(f[j]+1+L)*(f[j]+1+L)-(f[k]+1+L)*(f[k]+1+L))/(2*(f[j]-f[k])); 11 } 12 int main(){ 13 scanf("%d%lld",&n,&L); 14 for (int i=1;i<=n;i++) 15 scanf("%lld",&a[i]),f[i]=f[i-1]+1+a[i]; 16 head=1; tail=1; 17 for (int i=1;i<=n;i++){ 18 while (head<tail&&calc(q[head],q[head+1])<=f[i]) head++; 19 int k=q[head]; 20 dp[i]=dp[k]+(f[i]-f[k]-1-L)*(f[i]-f[k]-1-L); 21 while (head<tail&&calc(q[tail],i)<calc(q[tail-1],q[tail])) tail--; 22 q[++tail]=i; 23 } 24 printf("%lld ",dp[n]); 25 return 0; 26 }