【codeforces】526C Om Nom and Candies 题解

题目大意

有两类糖果,重量与美味值分别为 w 1 , h 1 , w 2 , h 2 w_1, h_1, w_2, h_2 w1,h1,w2,h2
求: 拿取重量不超过 C C C的糖果,美味值最大为多少?
( 1 ≤ w 1 , h 1 , w 2 , h 2 , C ≤ 1 0 9 ) (1 \le w_1, h_1, w_2, h_2, C \le 10^9) (1w1,h1,w2,h2,C109)

原题链接

思路

由于数据量较大,所以无法 d p dp dp,但考虑到只有两种糖果,可以考虑贪心 (乱搞) 做法。

首先我们肯定是多带性价比最高的糖果,然后剩下的空间带另一种。
但这样做有一种弊端,就是存在某种大小剩余空间,恰好可以装很多性价比低的,而性价比高的会少放一个,导致这时候放性价比低的会使得结果更优(比如题目的样例)。

所以我们应该找到一种绝对更优的贪心策略,哪怕它只是局部的,我们假设 h 1 w 1 > h 2 w 2 \frac{h_1}{w_1} > \frac{h_2}{w_2} w1h1>w2h2:
那么如果我们买到了 w 1 w_1 w1 2 2 2号糖果,它提供的美味值是 w 1 ∗ h 2 w_1 * h_2 w1h2,那么我们把它换成 w 2 w_2 w2 1 1 1号糖果,显然会更优,因为相同的重量,美味值更大了( w 2 ∗ h 1 w_2 * h_1 w2h1),也就是说,我们肯定不会买超过 w 1 w_1 w1 2 2 2号糖果。

所以另一种思路就是,枚举购买多少糖果,而我们需要尽量减少枚举次数,我们的操作都围绕着这个展开,包括之前的贪心策略,由此可以得到下面的做法:

  1. 假如一种糖果的重量超过了 C \sqrt C C ,那么就太好了,我们甚至可以不用贪心,直接枚举买多少个这种糖果就好了。
  2. 如果都不是,那么我们就按照贪心做法,因为我们不会买超过 w 1 w_1 w1 2 2 2号糖果,所以我们枚举买多少个 2 2 2号糖果即可。

代码

#include 
#include 
#include 
using namespace std;

long long c, h1, h2, w1, w2;

int main()
{
	cin >> c >> h1 >> h2 >> w1 >> w2;
	if(w1 > w2) 
        swap(h1, h2), swap(w1, w2);
	if(w2 > sqrt(c))
	{
		long long ans = 0;
		for(int i = 0; i * w2 <= c; i++) 
            ans = max(ans, i * h2 + (c - i * w2) / w1 * h1);
		cout << ans;
	}
	else
	{
		long long ans = 0;
		if(h1 * w2 < w1 * h2) 
            swap(h1, h2), swap(w1, w2);
		for(int i = 0; i <= w1; i++) ans = max(ans, i * h2 + (c - i * w2) / w1 * h1);
		cout << ans;
	}
    return 0;
}

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