P4085 [USACO17DEC]Haybale Feast G
题目链接:P4085 [USACO17DEC]Haybale Feast G
题意:给定
2
2
2??? 个由
N
N
N??? 个数字组成的数列
F
,
S
F,S
F,S??? ,需要找到使得
∑
k
=
i
j
F
k
≥
M
\sum_{k=i}^{j}F_k\ge M
∑k=ij?Fk?≥M? ??的
i
,
j
i,j
i,j??? 并输出在所有满足条件的
i
,
j
i,j
i,j??? 中,
max
?
(
S
i
,
S
i
+
1
,
.
.
.
S
j
?
1
,
S
j
\max(S_i,S_{i+1},...S_{j-1},S_{j}
max(Si?,Si+1?,...Sj?1?,Sj??????)的最小值,数列里每个数非负
解法一
由非负这个条件我们可以得到一个重要结论
对于区间
A
,
B
A,B
A,B? ,若
A
?
B
A \subsetneqq B
A?B? ,则
A
A
A? 的最大值小于等于
B
B
B? 的最大值
因此具有单调性
那么我们可以二分答案解决此题
每次判断就
O
(
n
)
O(n)
O(n)? 扫一遍看看有没有满足条件的区间即可
时间复杂度
O
(
n
log
?
max
?
{
S
i
}
)
O(n\log \max \{S_i\})
O(nlogmax{Si?})
代码如下
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long
#define R register
#define MAXN (int)(1e5+5)
int n,k,inf;
int a[MAXN],b[MAXN];
bool check(R int mx)
{
R int res=0;
for(R int i=1; i<=n; i++)
{
if(b[i]>mx)res=0;
else res+=a[i];
if(res>=k)return 1;
}
return 0;
}
void proc(R int l,R int r)
{
while(l<=r)
{
R int mid=(l+r)>>1;
if(check(mid))r=mid-1;
else l=mid+1;
}
printf("%lld\n",l);
}
signed main()
{
scanf("%lld%lld",&n,&k);
for(R int i=1; i<=n; i++)
{
scanf("%lld%lld",&a[i],&b[i]);
inf=max(inf,b[i]);
}
proc(0,inf);
return 0;
}
解法二
显然第一维限制我们可以用尺取法搞定
因为我们要找到的
i
,
j
i,j
i,j 一定是尽可能短的区间
那么第二维限制我们可以用单调队列搞定
为什么?因为尺取法的端点是单调不下降的
时间复杂度
O
(
n
)
O(n)
O(n)
代码如下
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long
#define R register
#define MAXN (int)(1e5+5)
#define INF 0x3f3f3f3f3f3f3f3f
template<typename T>inline void read(R T &k)
{
R char ch=getchar(); R T x=0,f=1;
while(!isdigit(ch)){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
while(isdigit(ch)){x=(x<<1)+(x<<3)+(ch^48);ch=getchar();}
k=x*f;
}
int n,k,mn=INF;
int a[MAXN],b[MAXN];
deque<int> q;
void push(R int idx)
{
while(!q.empty()&&b[q.back()]<=b[idx])q.pop_back();
q.push_back(idx);
}
void pop(R int idx)
{
while(!q.empty()&&q.front()<=idx)q.pop_front();
}
void proc(R int l,R int r)
{
R int now=0,mn=INF;
while(1)
{
while(now<k&&r<n)
{
now+=a[++r];
push(r);
}
if(now>=k)mn=min(mn,b[q.front()]);
else break;
pop(l);
now-=a[l++];
}
printf("%lld\n",mn);
}
signed main()
{
read(n);read(k);
for(R int i=1; i<=n; i++)
read(a[i]),read(b[i]);
proc(1,0);
return 0;
}
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