题目描述
小 A 和小 B 决定利用假期外出旅行,他们将想去的城市从 1 到 N 编号,且编号较小的城市在编号较大的城市的西边,已知各个城市的海拔高度互不相同,记城市 i 的海拔高度为Hi,城市 i 和城市 j 之间的距离 d[i,j]恰好是这两个城市海拔高度之差的绝对值,即d[i,j] = |Hi− Hj|。 旅行过程中,小 A 和小 B 轮流开车,第一天小 A 开车,之后每天轮换一次。他们计划选择一个城市 S 作为起点,一直向东行驶,并且最多行驶 X 公里就结束旅行。小 A 和小 B的驾驶风格不同,小 B 总是沿着前进方向选择一个最近的城市作为目的地,而小 A 总是沿着前进方向选择第二近的城市作为目的地(注意:本题中如果当前城市到两个城市的距离相同,则认为离海拔低的那个城市更近)。如果其中任何一人无法按照自己的原则选择目的城市,或者到达目的地会使行驶的总距离超出 X 公里,他们就会结束旅行。
在启程之前,小 A 想知道两个问题:
对于一个给定的 X=X0,从哪一个城市出发,小 A 开车行驶的路程总数与小 B 行驶的路程总数的比值最小(如果小 B 的行驶路程为 0,此时的比值可视为无穷大,且两个无穷大视为相等)。如果从多个城市出发,小 A 开车行驶的路程总数与小 B 行驶的路程总数的比值都最小,则输出海拔最高的那个城市。
对任意给定的 X=Xi和出发城市 Si,小 A 开车行驶的路程总数以及小 B 行驶的路程
总数。
输入输出格式
输入格式:
第一行包含一个整数 N,表示城市的数目。
第二行有 N 个整数,每两个整数之间用一个空格隔开,依次表示城市 1 到城市 N 的海拔高度,即 H1,H2,……,Hn,且每个 Hi都是不同的。
第三行包含一个整数 X0。
第四行为一个整数 M,表示给定 M 组 Si和 Xi。
接下来的 M 行,每行包含 2 个整数 Si和 Xi,表示从城市 Si出发,最多行驶 Xi公里。
输出格式:
输出共 M+1 行。
第一行包含一个整数 S0,表示对于给定的 X0,从编号为 S0的城市出发,小 A 开车行驶的路程总数与小 B 行驶的路程总数的比值最小。
接下来的 M 行,每行包含 2 个整数,之间用一个空格隔开,依次表示在给定的 Si和
Xi下小 A 行驶的里程总数和小 B 行驶的里程总数。
简单点说
读入n个点,点的编号是1~n,每一个点有一个高度\(h_i\),并且两个点i和j之间的距离定义为\(|h_i - h_j|\)
现在有个两个人A和B,A每次会跳到距离当前点的次小的点,而B会跳到距离当前点最小的点
现在有两个问题
1.要求从哪个点出发的,A和B所走的路程的比值最小,如果相等,则求序号最小的那个点
2.给出\(m\)个询问,每一个询问给定一个\(x_i\)个,求从这个点出发,a和b最多能走多少路程
QAQ这个题,说实话,写起来不是特别好写
最一开始看这个题
初始化是自己想到的
我们考虑对于
在排好序的序列中
距离一个点i的最小和次小的点,一定是在编号为\(i+1,i+2,i-1,i-2\)中,所以说,我们需要一个能维护这样一个前驱和后继的东西。
自然而然想到了 set!!
QwQ虽然set在noip老爷机会T飞,但是,无伤大雅呀
首先先把所有元素插入到set里,然后按照编号来先求出从每一个点A和B下一步会走到哪个点,求完就把这个点erase掉
注意!!!!! 一定要注意在地址进行++和- -时候一定不要越过\(s.end() 和 s.begin()\)的地址,不然会RE
count函数
struct Node{
int h,zuixiao,cixiao;
int id;
};
Node a[maxn];
set<int> s;
map<long long ,int > mmap;
long long sa[maxn][21];
long long sb[maxn][21];
int f[maxn][21];
int x;
int n,m;
int ha[maxn],hb[maxn];
void count(int x)
{
int tt[10];
for (int i=1;i<=10;i++) tt[i]=2e9;
set<int>::iterator it;
it=s.upper_bound(a[x].h);
if (it!=s.end())
{
tt[3]=*it;
if (it!=s.find(a[x].h))
it++;
}
if (it!=s.end())
{
if (it!=s.find(a[x].h))
tt[4]=*it;
}
it=s.find(a[x].h);
if (it!=s.begin())
{
it--;
if (it!=s.find(a[x].h))
tt[2]=*it;
}
if (it!=s.begin())
{
it--;
if (it!=s.find(a[x].h))
tt[1]=*it;
}
int min1 = 1e9,pos1=0;
for (int i=4;i>=1;i--)
{
if (tt[i]!=2e9 && min1>=abs(tt[i]-a[x].h)) min1=abs(tt[i]-a[x].h),pos1=mmap[tt[i]];
}
if (pos1!=0)
{
a[x].zuixiao=pos1;
}
int min2 = 1e9,pos2=0;
for (int i=4;i>=1;i--)
{
if (tt[i]!=2e9 && min2>=abs(tt[i]-a[x].h) && mmap[tt[i]]!=pos1) min2=abs(tt[i]-a[x].h),pos2=mmap[tt[i]];
}
if (pos2!=0)
{
a[x].cixiao=pos2;
}
//cout<<a[x].zuixiao<<" "<<a[x].cixiao<<endl;
}
这是主程序的预处理的部分
scanf("%d",&n);
for (int i=1;i<=n;i++){
scanf("%d",&a[i].h);
s.insert(a[i].h);
mmap[a[i].h]=i;
}
for (int i=1;i<=n;i++)
{
count(i);
s.erase(a[i].h);
}
然后我们考虑,QWQ从一个点该如何往后走呢~
emmm 直接模拟当然是会爆炸
然后发现,这个 貌似可以倍增呀
\(sa[i][j]\)表示A从i这个点,跳2^j轮的距离是多少
\(sb[i][j]\)表示B从i这个点,跳2^j轮的距离是多少
\(f[i][j]\)表示从i这个点,A和B都走了2^j轮后,到哪个点
需要注意的是,由于是从A开始走,所有在\(sb[i][0]\) 初始化的时候,是i这个点出去次小的点的最小的点的距离!
这里是初始化
for (int i=1;i<=n;i++)
{
if (a[i].cixiao)
sa[i][0]=(long long)abs(a[i].h-a[a[i].cixiao].h);
if (a[i].cixiao && a[a[i].cixiao].zuixiao)
sb[i][0]=(long long)abs(a[a[i].cixiao].h-a[a[a[i].cixiao].zuixiao].h);// *****
f[i][0]=a[a[i].cixiao].zuixiao;
//cout<<f[i][0]<<endl;
}
更新dp数组的时候
跟….LCA差不多 对(或者说 货车运输)
for (int j=1;j<=19;j++)
{
for (int i=1;i<=n;i++)
{
f[i][j]=f[f[i][j-1]][j-1];
sa[i][j]=sa[i][j-1]+sa[f[i][j-1]][j-1];
sb[i][j]=sb[i][j-1]+sb[f[i][j-1]][j-1];
}
}
QAQemmmmmm为了以后计算起来方便,我们先写两个函数
一个是\(getfar(now,x,ansb,ansb)\)表示求出从now这个点开始走x轮,A走的距离,B走的距离,到哪个点
就是类似LCA跳的方式~感觉还是很值得纪念的
int getfar(int now,int x,long long &ansa,long long &ansb) //从now走x轮,最多能到哪
{
int len = x;
int j=0;
while (len)
{
if (len & 1)
{
ansa+=sa[now][j];
ansb+=sb[now][j];
now=f[now][j];
}
len>>=1;
j++;
if (!now) break;
}
return now;
}
另一个是\(getmax(x,len)\)是求从x走len的距离
通过二分能走几轮,然后巧妙的运用刚刚getfar函数,求出A和B走的距离,看看加起来是否小于len,如果小于,则是合法
int getmax(int x,long long len)//从x走len的距离,最多能走几轮
{
int l = 0,r=n+1,ans=0;
while (l<=r)
{
int mid = (l+r) >> 1;
long long fa=0,fb=0;
int num=getfar(x,mid,fa,fb);
if (fa+fb>len || !num){
r=mid-1;
}
else
{
ans=mid;
l=mid+1;
}
}
return ans;
}
至此,这个题已经解决了一大半了
对于第一个询问,我们可以暴力枚举点,然后求结果,但是求的时候,为了避免精度误差,我们可以考虑将分数转化一下
假设原来的答案是 \(ansa 和 ans b\)
现在的答案是\(f1和f2\)
如果
\(\frac {f1} {f2} < \frac {ansa}{ansb}\)
则
\(f1*ansb < f2*ansa\)
所以更新的条件可以直接写成乘法而不是除法,减少精度误差
同时如果这两个值相等,那么我们会选择\(h_i\)比较小那个
而对于第二个问题,就直接\(getmax\)然后\(getfar\)就可以
但是!!!!
一定要注意,由于是A先跳,所以在\(getfar\)之后,要判断A是否还可以跳一步,就是
if (a[now].cixiao && f1+f2+sa[now][0]<=len)
f1+=sa[now][0];
最后输出答案即可
那么这道题就解决啦!感觉还是很复杂的一道题!毕竟是noipD1T3
下面是整个的代码,其中还是有一些细节的
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<cstdlib>
#include<queue>
#include<map>
#include<vector>
#include<set>
using namespace std;
inline int read()
{
int x=0,f=1;char ch=getchar();
while (!isdigit(ch)) {if (ch=='-') f=-1;ch=getchar();}
while (isdigit(ch)) {x=(x<<1)+(x<<3)+ch-'0';ch=getchar();}
return x*f;
}
const int maxn = 1e5+1e2;
struct Node{
int h,zuixiao,cixiao;
int id;
};
Node a[maxn];
set<int> s;
map<long long ,int > mmap;
long long sa[maxn][21];
long long sb[maxn][21];
int f[maxn][21];
int x;
int n,m;
int ha[maxn],hb[maxn];
void count(int x)
{
int tt[10];
for (int i=1;i<=10;i++) tt[i]=2e9;
set<int>::iterator it;
it=s.upper_bound(a[x].h);
if (it!=s.end())
{
tt[3]=*it;
if (it!=s.find(a[x].h))
it++;
}
if (it!=s.end())
{
if (it!=s.find(a[x].h))
tt[4]=*it;
}
it=s.find(a[x].h);
if (it!=s.begin())
{
it--;
if (it!=s.find(a[x].h))
tt[2]=*it;
}
if (it!=s.begin())
{
it--;
if (it!=s.find(a[x].h))
tt[1]=*it;
}
int min1 = 1e9,pos1=0;
for (int i=4;i>=1;i--)
{
if (tt[i]!=2e9 && min1>=abs(tt[i]-a[x].h)) min1=abs(tt[i]-a[x].h),pos1=mmap[tt[i]];
}
if (pos1!=0)
{
a[x].zuixiao=pos1;
}
int min2 = 1e9,pos2=0;
for (int i=4;i>=1;i--)
{
if (tt[i]!=2e9 && min2>=abs(tt[i]-a[x].h) && mmap[tt[i]]!=pos1) min2=abs(tt[i]-a[x].h),pos2=mmap[tt[i]];
}
if (pos2!=0)
{
a[x].cixiao=pos2;
}
//cout<<a[x].zuixiao<<" "<<a[x].cixiao<<endl;
}
int getfar(int now,int x,long long &ansa,long long &ansb) //从now走x轮,最多能到哪
{
int len = x;
int j=0;
while (len)
{
if (len & 1)
{
ansa+=sa[now][j];
ansb+=sb[now][j];
now=f[now][j];
}
len>>=1;
j++;
if (!now) break;
}
return now;
}
int getmax(int x,long long len)//从x走len的距离,最多能走几轮
{
int l = 0,r=n+1,ans=0;
while (l<=r)
{
int mid = (l+r) >> 1;
long long fa=0,fb=0;
int num=getfar(x,mid,fa,fb);
if (fa+fb>len || !num){
r=mid-1;
}
else
{
ans=mid;
l=mid+1;
}
}
return ans;
}
void solve1(int x)
{
long long ansa=1e9,ansb=0,ans=0;
for (int i=1;i<=n;i++)
{
long long f1=0,f2=0;
int len = getmax(i,x);
int now = getfar(i,len,f1,f2);
if (a[now].cixiao && f1+f2+sa[now][0]<=x){
f1+=sa[now][0];
}
if (!f1) continue;
if (ansb*f1 < ansa*f2){
ansb=f2;
ansa=f1;
ans=i;
}
else
{
if (ansb*f1 == ansa*f2 && a[ans].h<a[i].h){
ansb=f2;
ansa=f1;
ans=i;
}
}
}
cout<<ans<<endl;
}
int main()
{
scanf("%d",&n);
for (int i=1;i<=n;i++){
scanf("%d",&a[i].h);
s.insert(a[i].h);
mmap[a[i].h]=i;
}
for (int i=1;i<=n;i++)
{
count(i);
s.erase(a[i].h);
}
for (int i=1;i<=n;i++){
//cout<<a[i].zuixiao<<" "<<a[i].cixiao<<endl;
}
for (int i=1;i<=n;i++)
{
if (a[i].cixiao)
sa[i][0]=(long long)abs(a[i].h-a[a[i].cixiao].h);
if (a[i].cixiao && a[a[i].cixiao].zuixiao)
sb[i][0]=(long long)abs(a[a[i].cixiao].h-a[a[a[i].cixiao].zuixiao].h);// *****
f[i][0]=a[a[i].cixiao].zuixiao;
//cout<<f[i][0]<<endl;
}
for (int j=1;j<=19;j++)
{
for (int i=1;i<=n;i++)
{
f[i][j]=f[f[i][j-1]][j-1];
sa[i][j]=sa[i][j-1]+sa[f[i][j-1]][j-1];
sb[i][j]=sb[i][j-1]+sb[f[i][j-1]][j-1];
//if (sb[i][j])
//cout<<sb[i][j]<<endl;
}
}
//for (int j=0;j<=log;j++)
//{
// for (int i=1;i<=n;i++)
// {
// printf("%d %lld %lld\n",f[i][j],sa[i][j],sb[i][j]);
/// }
// }
scanf("%d",&x);
solve1(x);
scanf("%d",&m);
long long len=0;
for (int i=1;i<=m;i++)
{
long long f1=0,f2=0;
scanf("%d %lld",&x,&len);
int round=getmax(x,len);
int now = getfar(x,round,f1,f2);
if (a[now].cixiao && f1+f2+sa[now][0]<=len)
f1+=sa[now][0];
printf("%lld %lld\n",f1,f2);
}
return 0;
}
手机扫一扫
移动阅读更方便
你可能感兴趣的文章