CV.[ARC067D] Yakiniku Restaurants
明显在最优方案中,行走方式一定是从一条线段的一端走到另一端,不回头。
于是设 \(f[i,j]\) 表示从 \(i\) 走到 \(j\) 的最优代价。明显,该代价对于不同的券相互独立。故我们依次考虑每一张券。
我们发现,假设有一张位置 \(k\) 的券,则所有 \(k\in[l,r]\) 的 \([l,r]\) 都是可以享受到它的。于是,我们建出笛卡尔树来,就可以把它用差分轻松解决了(假设笛卡尔树上有一个节点 \(x\),它是区间 \([l,r]\) 中的最大值,则所有区间 \([l,r]\) 中穿过它的区间都会增加 \(a_x\),但是它的两个子区间 \([l,x-1]\) 和 \([x+1,r]\) 却享受不到,故在该处再减少 \(a_x\),即可实现差分地更新。
则时间复杂度 \(O(nm+n^2)\)。
代码:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
int n,m,a[210][5010],stk[5010],tp,lson[5010],rson[5010];
ll s[5010],f[5010][5010],res;
void solve(int id,int x,int l,int r,int las){
f[l][r]+=a[id][x]-las;
if(l==r)return;
if(lson[x])solve(id,lson[x],l,x-1,a[id][x]);
if(rson[x])solve(id,rson[x],x+1,r,a[id][x]);
}
int main(){
scanf("%d%d",&n,&m);
for(int i=2;i<=n;i++)scanf("%lld",&s[i]),s[i]+=s[i-1];
for(int i=1;i<=n;i++)for(int j=1;j<=m;j++)scanf("%d",&a[j][i]);
for(int i=1;i<=m;i++){
tp=0;
for(int j=1;j<=n;j++){
lson[j]=rson[j]=0;
while(tp&&a[i][stk[tp]]<=a[i][j])lson[j]=stk[tp--];
if(stk[tp])rson[stk[tp]]=j;
stk[++tp]=j;
}
solve(i,stk[1],1,n,0);
}
for(int i=1;i<=n;i++)for(int j=n;j>=i;j--)f[i][j]+=f[i-1][j]+f[i][j+1]-f[i-1][j+1];
for(int i=1;i<=n;i++)for(int j=i;j<=n;j++)res=max(res,f[i][j]-(s[j]-s[i]));
printf("%lld\n",res);
return 0;
}