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Description
给定\(N\)的排列(\(N\leq5000\)),将任一区间最左侧的数插到该区间最右边的代价为\(A\),将任一区间最右侧的数插到该区间最左边的代价为\(B\),问将该排列排为升序的最小代价。
Solution
显然有一个\(O(n^3)\)的区间\(dp\)方法,但与正解无关。
考虑操作的实际效果,其实就是将一个数向前或后移,并不需要管它移到哪里,因为所有数都向任一方向移动就一定能到达升序。
所以我们只要考虑没有移动的位置,设\(dp_{i,j}\)为考虑前\(i\)个数,前\(i\)个钟最后一个没有移动的数为\(j\)的最小代价,分\(a_i>j\)及\(a_i
细节见代码:
#include
#include
#define int long long
#define rep(i, a, b) for (register int i=(a); i<=(b); ++i)
#define per(i, a, b) for (register int i=(a); i>=(b); --i)
using namespace std;
typedef long long ll;
inline void chkmax(int &x, int y){xy?(x=y):0;}
const int N=5005;
int dp[N][N], a[N];
inline int read()
{
int x=0,f=1;char ch=getchar();
for (;ch<'0'||ch>'9';ch=getchar()) if (ch=='-') f=-1;
for (;ch>='0'&&ch<='9';ch=getchar()) x=(x<<1)+(x<<3)+ch-'0';
return x*f;
}
signed main()
{
int n=read(), A=read(), B=read(), ans=1ll<<60;
rep(i, 1, n) a[i]=read();
memset(dp, 0x3f, sizeof(dp)); dp[0][0]=0;
rep(i, 1, n) rep(j, 0, n)
if (a[i]>j)
chkmin(dp[i][j], dp[i-1][j]+A),
chkmin(dp[i][a[i]], dp[i-1][j]);
else
chkmin(dp[i][j], dp[i-1][j]+B);
rep(i, 0, n) chkmin(ans, dp[n][i]);
printf("%lld\n", ans);
return 0;
}