Luogu P3957 跳房子

题面

 跳房子,也叫跳飞机,是一种世界性儿童游戏,也是中国民间传统的体育游戏之一。

 跳房子的游戏规则如下:

 在地面上确定一个起点,然后在起点右侧画 n 个格子,这些格子都在同一条直线上。每个格子内有一个数字( 整数),表示到达这个格子能得到的分数。玩家第一次从起点开始向右跳, 跳到起点右侧的一个格子内。第二次再从当前位置继续向右跳,依此类推。

 规则规定玩家每次都必须跳到当前位置右侧的一个格子内。玩家可以在任意时刻结束游戏,获得的分数为曾经到达过的格子中的数字之和。

 现在小 R 研发了一款弹跳机器人来参加这个游戏。但是这个机器人有一个非常严重的缺陷,它每次向右弹跳的距离只能为固定的 d。小 R 希望改进他的机器人,如果他花 g 个金币改进他的机器人,那么他的机器人灵活性就能增加 g, 但是需要注意的是,每次弹  跳的距离至少为 1。 具体而言, 当g < d时, 他的机器人每次可以选择向右弹跳的距离为 d-g,d-g+1,d-g+2, …,d+g-2,d+g-1,d+g; 否则(当g ≥ d时),他的机器人每次可以选择向右弹跳的距离为1,2,3, …, d+g-2,d+g-1,d+g。

现在小 R 希望获得至少 k 分,请问他至少要花多少金币来改造他的机器人。

输入输出格式

输入格式

第一行三个正整数 n , d ,k,分别表示格子的数目,改进前机器人弹跳的固定距离,以及希望至少获得的分数。相邻两个数 之间用一个空格隔开。

接下来n行,每行两个正整数x_i,s_i ,分别表示起点到第 i 个格子的距离以及第 i 个格子的分数。两个数之间用一个空格隔开。保证 x_i 按递增顺序输入。

输出格式

 一行,一个整数,表示至少要花多少金币来改造他的机器人。若无论如何他都无法获得至少 k分,输出 1 。

思路

根据题意易得dp方程为f[i]=max(f[i-k...i])+s[i];

~~易得题解~~

//你发现了一个比标算还快的错误解法
#include
using namespace std;
int n,d,k,ans;
long long x[500005],s[500005],f[500005];
bool check(int g)
{ 
    int maxl=max(d-g,1);
    int maxr=d+g;
    memset(f,-127,sizeof(f));
    f[0]=0;
    for (int i=1;i<=n;i++)
    {
        for (int j=i-1;j>=0;j--)
        {
        if (x[i]-x[j]maxr) break; 
        f[i]=max(f[i],f[j]+s[i]);
        if (f[i]>=k) return 1; 
        }
    }
    return 0;
}
int main()
{
    cin>>n>>d>>k;
    for (int i=1;i<=n;i++) cin>>x[i]>>s[i];
    int l=0,r=200005;
    while(l<=r)
    {
        int mid=(l+r)/2;
        if (check(mid)) ans=mid,r=mid-1;
        else l=mid+1; 
    }
    cout<

我们知道这样是肯定过不了的,所以要想办法优化。这时我想到了单调队列的优化------*既然我们在转移中要求f[i-k...i]的最大值,那为什么不先用一个单调队列存起来然后O(1)调用呢?*

然后......题解就出来了。

注意点:过期的数(走不过来)就pop,记得开个top表示队列顶,要好做的多。

啥?为什么存编号?方便调用以及判断啊。

#include
#define INF 9999999999
using namespace std;
dequeq;
int n,d,k,ans=INF;
long long x[500005],s[500005],f[500005];
bool check(int g)
{ 
    while(!q.empty()) q.pop_back();
    int maxl=max(d-g,1);
    int maxr=d+g;
    memset(f,0,sizeof(f));
    x[0]=0;
    int top=0;
    for (int i=1;i<=n;i++)
    {
        while(x[i]>=maxl+x[top]) 
        {
         while(!q.empty()&&f[top]>=f[q.back()]) q.pop_back();
         q.push_back(top);
         top++;
         //puts("RUN");
        }
        while (!q.empty()&&x[i]-x[q.front()]>maxr) q.pop_front();
        if (q.empty()) f[i]=-INF;
        else f[i]=f[q.front()]+s[i];
        if (f[i]>=k) return 1; 
    }
    return 0;
}
int main()
{
    cin>>n>>d>>k;
    for (int i=1;i<=n;i++) cin>>x[i]>>s[i];
    int l=0,r=2000005;
    while(l<=r)
    {
        int mid=(l+r)>>1;
        if (check(mid)) ans=mid,r=mid-1;
        else l=mid+1; 
    }
    if (ans!=INF) cout<

转载于:https://www.cnblogs.com/GREED-VI/p/9775309.html

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