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  • 洛谷P3723 [AH2017/HNOI2017]礼物(FFT)

    传送门

    首先,两个数同时增加自然数值相当于只有其中一个数增加(此增加量可以小于0)

    我们令$x$为当前的增加量,${a},{b}$分别为旋转后的两个数列,那么$$ans=sum_{i=1}^n(a_i+x-b_i)^2$$

    然后把第$i$项提出来并展开,可得$$(a_i+x-b_i)^2=a_i^2+b_i^2+x^2+2xa_i-2xb_i-2a_ib_i$$

    那么答案就是$$ans=sum_{i=1}^na_i^2+sum_{i=1}^nb_i^2+nx^2+2x(sum_{i=1}^na_i+sum_{i=1}^nb_i)-2sum_{i=1}^na_ib_i$$

    然后发现,答案里面只有最后一项与$a,b$的顺序有关(也就是旋转成了什么样子),前面的项都是常数(对同一个$x$来说),那么我们只要令$sum_{i=1}^na_ib_i$最大就能让答案最小了

    我们考虑一下,如果把数列$b$给反过来,那么最后一项就变成了$sum_{i=1}^na_ib_{n-i+1}$,这是一个卷积的形式,可以直接用FFT计算1$项的系数)

    那么我们把数列$b$反过来,然后把数列$a$倍长,那么两式卷积之后第$n+1$到第$2n$项里面最大值就是最大的$sum_{i=1}^na_ib_i$

    于是只要枚举一下$x$和旋转(多项式的第几项)就好了

     1 //minamoto
     2 #include<iostream>
     3 #include<cstdio>
     4 #include<cmath>
     5 #define ll long long
     6 #define inf 0x3f3f3f3f3f3f3f3f
     7 using namespace std;
     8 #define getc() (p1==p2&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,1<<21,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++)
     9 char buf[1<<21],*p1=buf,*p2=buf;
    10 template<class T>inline bool cmin(T&a,const T&b){return a>b?a=b,1:0;}
    11 inline int read(){
    12     #define num ch-'0'
    13     char ch;bool flag=0;int res;
    14     while(!isdigit(ch=getc()))
    15     (ch=='-')&&(flag=true);
    16     for(res=num;isdigit(ch=getc());res=res*10+num);
    17     (flag)&&(res=-res);
    18     #undef num
    19     return res;
    20 }
    21 const int N=400005;const double Pi=acos(-1.0);
    22 struct complex{
    23     double x,y;
    24     complex(double xx=0,double yy=0){x=xx,y=yy;}
    25     inline complex operator +(complex b){return complex(x+b.x,y+b.y);}
    26     inline complex operator -(complex b){return complex(x-b.x,y-b.y);}
    27     inline complex operator *(complex b){return complex(x*b.x-y*b.y,x*b.y+y*b.x);}
    28 }A[N],B[N];
    29 int n,m,l,r[N],limit=1,a[N],b[N];ll a1,a2,b1,b2,ans=inf;
    30 void FFT(complex *A,int type){
    31     for(int i=0;i<limit;++i)
    32     if(i<r[i]) swap(A[i],A[r[i]]);
    33     for(int mid=1;mid<limit;mid<<=1){
    34         complex Wn(cos(Pi/mid),type*sin(Pi/mid));
    35         for(int R=mid<<1,j=0;j<limit;j+=R){
    36             complex w(1,0);
    37             for(int k=0;k<mid;++k,w=w*Wn){
    38                 complex x=A[j+k],y=w*A[j+mid+k];
    39                 A[j+k]=x+y,A[j+mid+k]=x-y;
    40             }
    41         }
    42     }
    43 }
    44 int main(){
    45 //    freopen("testdata.in","r",stdin);
    46     n=read(),m=read();
    47     for(int i=1;i<=n;++i)
    48     a[i]=read(),a1+=a[i]*a[i],a2+=a[i];
    49     for(int i=1;i<=n;++i)
    50     b[i]=read(),b1+=b[i]*b[i],b2+=b[i];
    51     for(int i=1;i<=n;++i)
    52     A[i].x=A[i+n].x=a[i],B[i].x=b[n-i+1];
    53     while(limit<=(n*3)) limit<<=1,++l;
    54     for(int i=0;i<limit;++i)
    55     r[i]=(r[i>>1]>>1)|((i&1)<<(l-1));
    56     FFT(A,1),FFT(B,1);
    57     for(int i=0;i<limit;++i) A[i]=A[i]*B[i];
    58     FFT(A,-1);
    59     for(int i=0;i<limit;++i) A[i].x=(ll)(A[i].x/limit+0.5);
    60     for(int i=1;i<=n;++i)
    61     for(int j=-m;j<=m;++j)
    62     cmin(ans,a1+b1+j*j*n+2ll*j*(a2-b2)-2ll*(ll)A[n+i].x);
    63     printf("%lld
    ",ans);
    64     return 0;
    65 }
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    3.0 面向对象 委托和事件 异常和错误
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/bztMinamoto/p/9745089.html
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