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  • NOIP2013花匠

    描述

    花匠栋栋种了一排花,每株花都有自己的高度。花儿越长越大,也越来越挤。栋栋决定把这排中的一部分花移走,将剩下的留在原地,使得剩下的花能有空间长大,同时,栋栋希望剩下的花排列得比较别致。 

    具体而言,栋栋的花的高度可以看成一列整数h1, h2, … , hn。设当一部分花被移走后,剩下的花的高度依次为g1, g2, … , gm,则栋栋希望下面两个条件中至少有一个满足: 

    条件 A:对于所有的1<i<m/21im2g2i>g2i1g2ig2i1,且g2i>g2i+1g2ig2i1
    条件 B:对于所有的1<i<m/21im2g2i<g2i1g2ig2i1,且g2i<g2i+1g2ig2i1

    注意上面两个条件在m = 1时同时满足,当m > 1时最多有一个能满足。 

    请问,栋栋最多能将多少株花留在原地。 

    格式

    输入格式

    输入的第一行包含一个整数 n,表示开始时花的株数。 

    第二行包含 n 个整数,依次为h1, h2,… , hn,表示每株花的高度。 

    输出格式

    输出一行,包含一个整数 m,表示最多能留在原地的花的株数。 

    样例1

    样例输入1[复制]

    5 
    5 3 2 1 2
    

    样例输出1[复制]

    3
    

    限制

    每个测试点1s。

    提示

    对于 20%的数据,n ≤ 10;
    对于 30%的数据,n ≤ 25;
    对于 70%的数据,n ≤ 1000,0 ≤ hi ≤ 1000;
    对于 100%的数据,1 ≤ n ≤ 100,000,0 ≤ hi ≤ 1,000,000,所有的h_i随机生成,所有随机数服从某区间内的均匀分布。

    --------------------------------------------------------------

    [正解]扫描大法好

    题目的意思就是求“最长波动子序列”,对于一段单调区间,最多取两个点。

    (无视上面那句话)

    取拐点一定是最优解,从头到尾扫描,遇到拐点ans++,ans一开始是1,第一个点取一定不丢最优解;

     1 #include <iostream>
     2 #include <cstdio>
     3 using namespace std;
     4 
     5 int n,pre,now,k=0,ans=1;
     6 inline int read(){
     7     int r=0,f=1;
     8     char ch=getchar();
     9     while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1; ch=getchar();}
    10     while(ch>='0'&&ch<='9'){r=r*10+ch-'0'; ch=getchar();}
    11     return r*f;
    12 }
    13 
    14 int main(int argc, const char * argv[]) {
    15     n=read();
    16     pre=read();
    17     for(int i=2;i<=n;i++){
    18         now=read();
    19         if(now>pre&&k!=1) k=1,ans++;
    20         if(now<pre&&k!=2) k=2,ans++;
    21         pre=now;
    22     }
    23     printf("%d",ans);
    24     return 0;
    25 }

    [其他]DP

    O(n^2):F(i,0/1) 以第i个花结尾满足...的方案数

    [因为数据随机,并且F单调吧,所以加一个判断也可以很快水过]

     1 #include <iostream>
     2 #include <cstdio>
     3 using namespace std;
     4 const int N=100005;
     5 
     6 int n,a[N],f[N][2];//0->big 1->small
     7 inline int read(){
     8     int r=0,f=1;
     9     char ch=getchar();
    10     while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1; ch=getchar();}
    11     while(ch>='0'&&ch<='9'){r=r*10+ch-'0'; ch=getchar();}
    12     return r*f;
    13 }
    14 
    15 
    16 int main(int argc, const char * argv[]) {
    17     int n=read();
    18     for(int i=1;i<=n;i++){
    19         a[i]=read();
    20         f[i][0]=f[i][1]=1;
    21     }
    22     for(int i=1;i<=n;i++)
    23         for(int j=i-1;j>=1;j--){
    24             if(a[j]>a[i]) f[i][0]=max(f[i][0],f[j][1]+1);
    25             if(a[j]<a[i]) f[i][1]=max(f[i][1],f[j][0]+1);
    26             if(f[i][0]!=1&&f[i][1]!=1) break;
    27         }
    28     printf("%d",max(f[n][0],f[n][1]));
    29     return 0;
    30 }

    O(n):F(i,0/1) 不用以第i个花结尾..................感觉有点扯,和扫描法有点类似

    O(nlogn):第一种加上线段树/二分那样的优化,就像LIS一样

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/candy99/p/5735050.html
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