• 「NOIP2014」飞扬的小鸟


    传送门
    Luogu

    解题思路

    考虑 ( ext{DP})
    (dp[i][j]) 表示飞到 ((i, j)) 这个点的最小触屏次数。
    转移其实比较显然,但问题是每次上升时都可以点很多次,这一维次数如果枚举的话,就会带来复杂度的GG。
    我们考虑到一个性质,这个无限次点每次都是增加固定的高度,有点像完全背包,于是我们就可以用完全背包的思想来优化,转移时也可以从当前这一列的下方转移。
    还有就是如何判断解的情况。
    我们从终点向起点枚举,取第一个可以被走到的列就好了。

    细节注意事项

    • 咕咕咕

    参考代码

    #include <algorithm>
    #include <iostream>
    #include <cstring>
    #include <cstdlib>
    #include <cstdio>
    #include <cctype>
    #include <cmath>
    #include <ctime>
    #define rg register
    using namespace std;
    template < typename T > inline void read(T& s) {
     	s = 0; int f = 0; char c = getchar();
     	while (!isdigit(c)) f |= (c == '-'), c = getchar();
     	while (isdigit(c)) s = s * 10 + (c ^ 48), c = getchar();
     	s = f ? -s : s;
    }
    
    const int _ = 10000 + 10;
    const int __ = 1000 + 10;
    
    int n, m, k, x[_], y[_];
    int tp[_], bt[_], dp[_][__];
    
    int main() {
    #ifndef ONLINE_JUDGE
    	freopen("in.in", "r", stdin);
    #endif
    	read(n), read(m), read(k);
    	for (rg int i = 0; i < n; ++i) read(x[i]), read(y[i]);
    	for (rg int i = 1; i <= n; ++i) bt[i] = 0, tp[i] = m + 1;
    	for (rg int a, i = 1; i <= k; ++i) read(a), read(bt[a]), read(tp[a]);
    	memset(dp, 0x3f, sizeof dp);
    	for (rg int i = 1; i <= m; ++i) dp[0][i] = 0;
    	for (rg int i = 1; i <= n; ++i) {
    		for (rg int j = 1; j <= m; ++j) {
    			if (j >= x[i - 1]) {
    				dp[i][j] = min(dp[i][j], dp[i - 1][j - x[i - 1]] + 1);
    				dp[i][j] = min(dp[i][j], dp[i][j - x[i - 1]] + 1);
    			}
    			if (j == m) {
    				for (rg int k = j - x[i - 1]; k <= m; ++k) {
    					dp[i][j] = min(dp[i][j], dp[i - 1][k] + 1);
    					dp[i][j] = min(dp[i][j], dp[i][k] + 1);
    				}
    			}
    		}
    		for (rg int j = bt[i] + 1; j <= tp[i] - 1; ++j)
    			if (j + y[i - 1] <= m) dp[i][j] = min(dp[i][j], dp[i - 1][j + y[i - 1]]);
    		for (rg int j = tp[i]; j <= m; ++j) dp[i][j] = 0x3f3f3f3f;
    		for (rg int j = bt[i]; j >= 1; --j) dp[i][j] = 0x3f3f3f3f;
    	}
    	int cnt = k, ans = 0x3f3f3f3f;
    	for (rg int i = n; i >= 1; --i) {
    		for (rg int j = bt[i] + 1; j <= tp[i] - 1; ++j)
    			ans = min(ans, dp[i][j]);
    		if (ans < 0x3f3f3f3f) break; if (tp[i] <= m) --cnt;
    	}
    	if (cnt == k) printf("1
    %d
    ", ans);
    	else printf("0
    %d
    ", cnt);
    	return 0;
    }
    

    完结撒花 (qwq)

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/zsbzsb/p/11746546.html
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