BZOJ4518: [Sdoi2016]征途(dp+斜率优化)
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2022-03-28 18:52:51
Description Pine开始了从S地到T地的征途。 从S地到T地的路可以划分成n段,相邻两段路的分界点设有休息站。 Pine计划用m天到达T地。除第m天外,每一天晚上Pine都必须在休息站过夜。所以,一段路必须在同一天中走完。 Pine希望每一天走的路长度尽可能相近,所以他希望每一天走的路的 ......
Submit: 1875 Solved: 1045
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Description
Pine开始了从S地到T地的征途。
从S地到T地的路可以划分成n段,相邻两段路的分界点设有休息站。
Pine计划用m天到达T地。除第m天外,每一天晚上Pine都必须在休息站过夜。所以,一段路必须在同一天中走完。
Pine希望每一天走的路长度尽可能相近,所以他希望每一天走的路的长度的方差尽可能小。
帮助Pine求出最小方差是多少。
设方差是v,可以证明,v×m^2是一个整数。为了避免精度误差,输出结果时输出v×m^2。
Input
第一行两个数 n、m。
第二行 n 个数,表示 n 段路的长度
Output
一个数,最小方差乘以 m^2 后的值
Sample Input
5 2
1 2 5 8 6
1 2 5 8 6
Sample Output
36
HINT
1≤n≤3000,保证从 S 到 T 的总路程不超过 30000
Source
其实这题并不是很难,只怪自己太垃圾
首先我们把题目中给出的式子拆开
然后暴力推,发现最终答案只与$v_i^2$有关,$v_i$为拆出来的每个区间的长度
这样我们令$f[i][j]$表示前$i$个元素,选出了$j$段区间的最优方案
$$f[i][j]=min(f[i][j],\sum_{k=1}^{i-1} f[k][j-1])$$
然后暴力推推推,
最终可以化简为$$f[i][l]+2sum[i]sum[j]=f[j][l-1]+sum[j]^2$$
$sum[i]$为$i$的前缀和。
这样的话就可以愉快的斜率优化啦
第二维可以用滚动数组滚动掉
// luogu-judger-enable-o2 #include<cstdio> #include<cstring> #include<bitset> #include<cmath> #include<algorithm> #define int long long //#define getchar() (p1==p2&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,1<<23,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++) char buf[1<<23],*p1=buf,*p2=buf; using namespace std; const int MAXN=1e5+10; const int limit=100000; int N,M; int f[MAXN],g[MAXN]; int sum[MAXN]; int sqr(int x) {return x*x;} int Query(int l,int r){return sum[r]-sum[l-1];} int X(int x){return sum[x];} int Y(int x){return g[x]+sqr(sum[x]);} int slope(int x,int y){return (Y(y)-Y(x)) / (X(y)-X(x));} int Q[MAXN]; main() { #ifdef WIN32 freopen("a.in","r",stdin); //freopen("b.out","w",stdout); #endif scanf("%d%d",&N,&M); for(int i=1;i<=N;i++) scanf("%d",&sum[i]),sum[i]+=sum[i-1]; for(int i=1;i<=N;i++) g[i]=sqr(sum[i]); for(int k=1;k<=M-1;k++) { memset(f,0x3f,sizeof(f)); int h=1,t=1;Q[1]=k-1; for(int i=k+1;i<=N;i++) { while(h<t&&slope(Q[h],Q[h+1])<2*sum[i]) h++; int j=Q[h]; f[i]=min(f[i],g[j]+sqr(Query(j+1,i))); while(h<t&&slope(Q[t-1],Q[t])>slope(Q[t-1],i)) t--; Q[++t]=i; } memcpy(g,f,sizeof(f)); } printf("%lld",-sum[N]*sum[N]+f[N]*M); return 0; }