FJ 有 N()只排成一排的奶牛,编号为 1 到 N。每只奶牛的效率是不同的,奶牛 i 的效率为()。
靠近的奶牛们很熟悉,因此,如果 FJ 安排超过 K 只连续的奶牛,那么,这些奶牛就会罢工去开派对。因此,现在 FJ 需要你的帮助,计算 FJ 可以得到的最大效率,并且该方案中没有连续的超过 K 只奶牛。
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题解
一个 的解法是采用线性 DP,用 表示第 i 头奶牛的效率, 表示选择前 i 只奶牛中部分或全部可获得的最大效率,对于每次状态转移,枚举 j(),计算不选择第 j 头奶牛时的最大效率。
边界条件为:
用前缀和数组来维护效率和,每次转移要耗费 的时间。
实现代码:(注意边界判断和数组访问的 -1)
f[0] = a[0];
for (int i = 2; i <= n; i++) {
for (int j = std::max(i - k, 0); j < i; j++) {
if (j == 0) f[i - 1] = std::max(f[i - 1], prefixSum[i - 1] - 0);
else f[i - 1] = std::max(f[i - 1], (j == 1 ? 0 : f[j - 1 - 1]) + prefixSum[i - 1] - prefixSum[j + 1 - 1 - 1]);
f[i - 1] = std::max(f[i - 1], f[i - 1 - 1]);
}
}
现在让我们来尝试优化这个 DP,首先,设
忽略 ,把转移方程中的前缀和项展开
令
则转移方程的前半部分化为
用一个长度为 k + 1 的单调队列来维护 ,然后就可以优化到 的计算出每个状态。
最终,新的转移方程为
两个坑:
- 加起来妥妥的爆
int,快上long long保平安; - 边界条件!边界条件!边界条件!
~(才不是坑呢是我太弱了啦)~
代码
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <deque>
const int MAXN = 100000;
template <typename T>
struct MonotoneQueue {
std::deque<T> q, m;
void push(const T &x) {
q.push_back(x);
while (!m.empty() && m.back() < x) m.pop_back();
m.push_back(x);
}
void pop() {
T x = q.front();
q.pop_front();
if (x == m.front()) m.pop_front();
}
size_t size() {
return q.size();
}
T top() {
return m.front();
}
};
int n, k, a[MAXN];
long long prefixSum[MAXN], f[MAXN + 1];
inline void makePrefixSum() {
prefixSum[0] = a[0];
for (int i = 0; i < n; i++) {
prefixSum[i] = prefixSum[i - 1] + a[i];
}
}
inline long long sum(int i, int j) {
if (i > j) return 0;
return i == 1 ? prefixSum[j - 1] : prefixSum[j - 1] - prefixSum[i - 1 - 1];
}
int main() {
scanf("%d %d", &n, &k);
for (int i = 0; i < n; i++) {
scanf("%d", &a[i]);
}
makePrefixSum();
MonotoneQueue<long long> q;
q.push(0);
for (int i = 1; i <= n; i++) {
if (q.size() == k + 1) q.pop();
q.push((i == 1 ? 0 : f[i - 1 - 1]) - prefixSum[i + 1 - 1 - 1]);
f[i - 1] = q.top() + prefixSum[i - 1];
if (i != 1) f[i - 1] = std::max(f[i - 1], f[i - 1 - 1]);
}
printf("%lld\n", f[n - 1]);
return 0;
}