bzoj1863[Zjoi2006] trouble 皇帝的烦恼(二分+dp)

bzoj1863[Zjoi2006] trouble 皇帝的烦恼(二分+dp)_第1张图片

分析:
提示都说是二分了
肯定就是二分一个种类数
现在问题是,我们怎么判断该种方案是否可行呢

我们选择dp
为什么是dp呢
因为dp比较diao
先看比较简单的,如果n是偶数,那么我们就可以把所有将士分成两部分
同一部分可以拥有颜色一样的徽章,那么答案就是相邻两个的加和最大值

那要是n为奇数呢,我们就不能这么simple了
这个时候第n个分到哪一部分无法立刻确定
那么关键问题就出现在第1个和第n个的冲突上
所以我们考虑用dp来递推最小和最大的冲突数量
maxn[i]表示在不与i-1发生冲突的前提下,与1号的最大冲突
minn[i]表示在不与i-1发生冲突的前提下,与1号的最小冲突

等一下,什么叫两者之间的冲突呢
其实每个人自己的勋章颜色各不同,不管他人,可能会重复的颜色

maxn[i]=min(a[i],a[1]-minn[i-1])

(minn[i-1]的颜色我们一定不能用,否则会和i-1冲突,a[1]剩下的颜色,最坏情况就是我用的都是这一部分的颜色)

因为要使i和1冲突尽可能大,而又不能与i-1冲突,
所以我们令i-1与1的冲突尽可能小,除去minn[i-1],a[1]中的点都可以选,所以上面的式子得证。

minn[i]=max(0,a[i]-(x-a[i-1]-a[1]+maxn[i-1))

(尽量不冲突,也就是说x种颜色尽量少的分配给了i-1和1的冲突部分之后,剩下的如果不够a[i],那么i和1一定会发生冲突)

我们希望冲突尽可能的小,那么也就是除了不得不冲突的情况,其他的都不冲突
那么如果计算不得不冲突的情况呢?
我们一共有x种颜色,x-a[i-1]-a[1]+maxn[i-1]表示x中除去与i-1冲突的,除去与1冲突的
(令i-1和1冲突最大,能保证剩下的点最多)所能选取的点,如果点数不足a[i],那么必然要与1发生冲突。

最后判断是否可行,只需要判断minn[n]是否为0即可,因为推得时候保证与前一个不冲突。

注意二分答案的最小值不能是1,因为我们推的时候保证i不与i-1冲突,
所以最小值应该是相邻两个加和的最大值。

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这里写代码片
#include
#include
#include

using namespace std;

const int N=100001;
int n,limit=0,sum=0;
int a[N],minn[N],maxx[N];

int pd(int x)
{
    minn[1]=maxx[1]=a[1];
    for (int i=2;i<=n;i++)
    {
        maxx[i]=min(a[1]-minn[i-1],a[i]);
        minn[i]=max(0,a[i]-(x-a[i-1]-a[1]+maxx[i-1]));
    }
    if (!minn[n]) return 1;
    else return 0;
}

int main()
{
    scanf("%d",&n);
    a[0]=0;
    for (int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&a[i]),sum+=a[i],limit=max(limit,a[i]+a[i-1]);
    limit=max(limit,a[1]+a[n]);
    int l=limit,r=sum;
    int mid,ans=0x33333333;
    while (l<=r)
    {
        mid=(l+r)>>1;
        if (pd(mid))
        {
            ans=min(ans,mid);
            r=mid-1; 
        }
        else l=mid+1;
    }
    printf("%d",ans);
    return 0;
}

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