题目描述
对于一个给定的序列a1, …, an,我们对它进行一个操作reduce(i),该操作将数列中的元素ai和ai+1用一个元素max(ai,ai+1)替代,这样得到一个比原来序列短的新序列。这一操作的代价是max(ai,ai+1)。进行n-1次该操作后,可以得到一个长度为1的序列。
我们的任务是计算代价最小的reduce操作步骤,将给定的序列变成长度为1的序列。
输入格式
第一行为一个整数n( 1 <= n <= 1,000,000 ),表示给定序列的长度。
接下来的n行,每行一个整数ai(0 <=ai<= 1, 000, 000, 000),为序列中的元素。
输出格式
只有一行,为一个整数,即将序列变成一个元素的最小代价。
输入输出样例
输入 #1复制
输出 #1复制
说明/提示
提示 30%的测试数据 n<=500; 50%的测试数据 n <= 20,000。
解析:
这是一道十分灵性的贪心,理解了其实十分简单。我们需要掌握一些思维技巧。
对于这道题,我想我们首先要有抛开整体看局部的思维方法(其实就是分治233)
先上图。
比如说一个这样的序列,我们假设它是([10,5,6,9,4,8])
不难想到,其实序列中最大的数至少要进行两次合并,分别与其左边的数和右边的数合并,也就是至少答案要计两次最大值。分治的思想,对于每一个子区间的最大数,也具备这个性质。反观最小数,它是一定不计入答案的,对于每一个子区间它同样成立(仅适用于该区间)。
最大值:
最小值:
比如我们取中间的一个子区间,最优合并方法一定是这样的:
所以,根据贪心的思想,我们应当使得最大的数尽可能少的合并。也就是说,尽可能让每个子区间的较大数只合并两次(边界就是一次)。显然,如果一个数的左右两边的两个数都比它小,那么它肯定至少要合并两次,对答案的贡献是它自己的两倍。对于它左右两边的所有数,按照分治的思想,划分成左右两个子区间,在这两个子区间也执行贪心。依此类推,实际上每个长度大于2的子区间的较大数都最多只对答案贡献了两次。根据这一点,我们可以直接(O(n))的求解答案。即线性扫一遍序列,(ans+=max(a[i],a[i+1]))。(这一点也不玄学,相信我)
参考代码:
#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<cstring>
#include<ctime>
#include<cstdlib>
#include<algorithm>
#include<queue>
#include<set>
#include<map>
#define N 1000010
#define ll long long
using namespace std;
ll a[N],n;
int main()
{
scanf("%lld",&n);
for(int i=1;i<=n;++i) scanf("%lld",&a[i]);
ll ans=0;
for(int i=1;i<n;++i) ans+=max(a[i],a[i+1]);
printf("%lld
",ans);
return 0;
}