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  • [bzoj4827][Hnoi2017]礼物_FFT

    礼物 bzoj-4827 Hnoi-2017

    题目大意:给定两个长度为$n$的手环,第一个手环上的$n$个权值为$x_i$,第二个为$y_i$。现在我可以同时将所有的$x_i$同时加上自然数$c$。我也可以将第一个手环任意旋转。旋转后每一个$x$对应一个$y$,那么代价为$sumlimits_{i=0}^{n-1} (x_i-y_i)^2$。求最小代价。

    注释:$1le nle 10^5$,$0le maxval le 100$。


    想法

    水题啊.....

    推推式子,我们假设就加了$c$,那么总代价为$sumlimits_{i=0}^{n-1} (x_i-y_i+c)^2$

    $Leftrightarrow sumlimits_{i=0}^{n-1} ((x_i+c)^2-2y_icdot (x_i+c)+y_i^2)$

    $Leftrightarrow sumlimits_{i=0}^{n-1} (x_i^2+y_i^2)+nc^2+2ccdot sumlimits_{i=0}^{n-1}(x_i-y_i)-2sumlimits_{i=0}^{n-1} x_icdot y_i$

    我们发现,上述式子分成了三部分:

    显然第一部分是定值。

    第二部分的话我们设$sum_x=sumlimits_{i=0}^{n-1} x_i$,$sum_y=sumlimits_{i=0}^{n-1} y_i$,那么如果$sum_x>sum_y$,显然$c$为0的时候取得最小值,反之用二次函数的对称轴来判断最小值即可。

    剩下了第三部分:

    我们要求对应位相乘的最大值

    还没有旋转的时候我们发现就是对应位相乘的和。

    如果进行了一次旋转,那么就相当于$x_1$和$y_{n-1}$配对,剩下的依次对应。

    故此我们发现,x序列的开始一段对应乘上$y$的后面一段,$x$剩下的部分对应上$y$开头剩下的那部分。

    我们将$y$翻转,发现其实每个答案就是两个卷积的和。

    用$FFT$优化然后$O(n)$更新答案即可。

    Code

    #include <iostream>
    #include <cstdio>
    #include <cstring>
    #include <algorithm>
    #include <cmath>
    #define N 50010 
    using namespace std; typedef double db;
    const db pi=acos(-1);
    inline void Max(int &x,int y) {x=max(x,y);}
    inline char nc() {static char *p1,*p2,buf[100000]; return (p1==p2)&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,100000,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++;}
    int rd() {int x=0; char c=nc(); while(!isdigit(c)) c=nc(); while(isdigit(c)) x=(x<<3)+(x<<1)+(c^48),c=nc(); return x;}
    struct cp
    {
    	db x,y;
    	cp() {x=y=0;}
    	cp(db x_,db y_) {x=x_,y=y_;}
    	cp operator + (const cp &a) const {return cp(x+a.x,y+a.y);}
    	cp operator - (const cp &a) const {return cp(x-a.x,y-a.y);}
    	cp operator * (const cp &a) const {return cp(x*a.x-y*a.y,x*a.y+y*a.x);}
    }a[N<<2],b[N<<2];
    void fft(cp *a,int len,int flg)
    {
    	int i,j,k,t;
    	cp tmp,w,wn;
    	for(i=k=0;i<len;i++)
    	{
    		if(i>k) swap(a[i],a[k]);
    		for(j=len>>1;(k^=j)<j;j>>=1);
    	}
    	for(k=2;k<=len;k<<=1)
    	{
    		wn=cp(cos(2*pi*flg/k),sin(2*pi*flg/k));
    		t=k>>1;
    		for(i=0;i<len;i+=k)
    		{
    			w=cp(1,0);
    			for(j=i;j<i+t;j++)
    			{
    				tmp=a[j+t]*w;
    				a[j+t]=a[j]-tmp;
    				a[j]=a[j]+tmp;
    				w=w*wn;
    			}
    		}
    	}
    	if(flg==-1) for(i=0;i<len;i++) a[i].x/=len;
    }
    inline int sqr(int x) {return x*x;}
    int main()
    {
    	int ans=0;
    	int sum1=0,sum2=0;
    	int all1=0,all2=0;
    	int n=rd(),m=rd();
    	for(int i=0;i<n;i++)
    	{
    		a[i].x=rd();
    		sum1+=a[i].x; all1+=sqr(a[i].x);
    	}
    	for(int i=n-1;~i;i--)
    	{
    		b[i].x=rd();
    		sum2+=b[i].x; all2+=sqr(b[i].x);
    	}
    	// printf("%d %d %d %d
    ",sum1,sum2,all1,all2);
    	int len=1; while(len<(n<<1)) len<<=1;
    	fft(a,len,1); fft(b,len,1);
    	for(int i=0;i<len;i++) a[i]=a[i]*b[i];
    	fft(a,len,-1);
    	ans=(int)(a[n-1].x+0.1);
    	for(int i=1;i<n;i++)
    	{
    		Max(ans,(int)(a[i-1].x+0.1)+(int)(a[n+i-1].x+0.1));
    	}
    	if(sum1>=sum2) printf("%d
    ",all1+all2-2*ans);
    	else
    	{
    		int ANS=all1+all2-2*ans;
    		int dlt=(sum1-sum2)*2;
    		int x=(-1*dlt)/(2*n);
    		ANS+=min(n*sqr(x)+dlt*x,n*sqr(x+1)+dlt*(x+1));
    		cout << ANS << endl ;
    	}
    	return 0;
    }
    

    小结:冷静下来还是非常水的。

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