【JZOJ 5413】【NOIP2017提高A组集训10.22】清兰
Description
Solution
结论1:m个点不一定全部用完,多余的可以插到末尾去,相当于没有;
结论2:对于一个区间,如果插入k个,那么最优的情况一定是均分(荷西不等式);
结论3:一个区间的最少插入个数为:(设 ALLd=∑|ai−ai−1| )
min(|ai−ai−1L|,|ai−ai−1|∗mALLd)
这三个结论题解说都很好猜(懵),
根据这个结论,可以初步给每个位置进行操作,
那么对于剩下的机会,考虑怎样对答案最优,
首先,对于两个,它们的代价都是互不影响的,
设这个区间的差为d,插入了k个,那么它的贡献为:
k(dk−L)2=d2k−2dL+kL2
对于k和k+1作一个差,则从k到k+1需要把答案加上:
−d2k(k+1)+L2
这个值显然要小于0,这样才对答案有利,
娜那就贪心,每次在堆中查找全局找到最小的,把答案加上,再把k+1的贡献加入堆中,
(复杂度并不会证明)
复杂度: O(nlog(n))
Code
#include d;
int main()
{
int q,w;db ALL=0;
scanf("%d%d%lf",&n,&m,&L);
if(L==0)L=0.00000000000000000001;
fo(i,1,n)scanf("%lf",&a[i]),ALL+=abs(a[i]-a[i-1]);
ALL-=abs(a[1]);
ans=w=0;
fo(i,2,n)
{
db d1=abs(a[i]-a[i-1]);
q=min(abs(d1/L),d1*m/ALL);
if(q<1)q=1;
w+=q-1;
qqww t;
t.d=a[i]-a[i-1];t.k=q;
t.v=DT(d1,q);
d.push(t);
ans+=t.k*(t.d/t.k-L)*(t.d/t.k-L);
}
for(m-=w;m;m--)
{
qqww t=d.top();d.pop();
if(t.v>=0)break;
ans+=t.v;
t.k++;
t.v=DT(t.d,t.k);
d.push(t);
}
printf("%.3lf\n",ans);
return 0;
}