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  • gym102391J Parklife (2019-2020 XX Open Cup, Grand Prix of Korea) 启发式合并

    题意

    (n)个不交叉的线段,每个线段有一个权值。现选取一些线段,求每个小区间([i,i+1])至多被覆盖(1-n)次的最大权值和。

    思路

    1. 由于线段互不相交,加上一个([1,10^6])的权值为0的的线段,就可以构成一棵树。
    2. 可以想到一个(O(n^2))(dp)(dp[u][i])代表u这颗子树最多被覆盖(i)次的答案,有状态转移方程(dp[u][i]=max{w_u+sum dp[v][i-1],sum dp[v][i]})
    3. (f_u(i)=dp[u][i]),可以发现(f)是单调不降函数,且是上凸函数。考虑不取(u)的情况,则(f_{v1}+f_{v2})还是单调不降的上凸函数。取(u)的的情况相当于取(f_u)和向量((1,w_u))的闵可夫斯基和,结果同样还是一个单调不降的上凸函数。
    4. 可以用堆维护(dp)值的差分,可以发现(f_{v1}+f_{v2})的差分值就是差分由大到小对应位置相加,(f_u(i)=max{f_u(i),f_u(i-1)+w_u})可以看成把(w_u)插入堆中。其中堆合并可以把小的堆并入大的堆中,启发式合并复杂度为(O(nlog^2n))
    5. 其真正复杂度为(O(nlogn))的。对于每个节点,都会向堆中插入一个新的数。对于每次堆合并,都是把小的堆的所有节点删除,总大小还是大的堆的大小,没有增加新的元素。所以最多插入(O(n))个元素,删除(O(n))个元素,复杂度为(O(nlogn))

    代码

    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    using ll=long long;
    const int maxn=2.5e5+5;
    
    struct Edge{
        int v,next;
    }edge[maxn*2];
    int head[maxn],ecnt;
    void add(int u,int v){
        edge[ecnt]={v,head[u]};
        head[u]=ecnt++;
        edge[ecnt]={u,head[v]};
        head[v]=ecnt++;
    }
    
    struct Node{
        int l,r;
        ll val;
    }a[maxn];
    priority_queue<ll>q[maxn];
    
    void dfs(int u,int f)
    {
        for(int i=head[u];i!=-1;i=edge[i].next)
        {
            int v=edge[i].v;
            if(v==f)continue;
            dfs(v,u);
            if(q[u].empty())
                swap(q[u],q[v]);
            else
            {
                vector<ll>tmp;
                if(q[u].size()<q[v].size())
                    swap(q[u],q[v]);
                while(!q[v].empty())
                {
                    tmp.push_back(q[v].top()+q[u].top());
                    q[u].pop();
                    q[v].pop();
                }
                for(ll val:tmp)
                    q[u].push(val);
            }
        }
        q[u].push(a[u].val);
    }
    
    int main()
    {
        ios::sync_with_stdio(false);
        int n;
        cin>>n;
    
        memset(head,-1,sizeof(head[0])*(n+5));
        ecnt=0;
    
        for(int i=0;i<n;i++)
            cin>>a[i].l>>a[i].r>>a[i].val;
        a[n].l=1;a[n].r=1e6;a[n].val=0;
        sort(a,a+n+1,[](Node x,Node y){
            if(x.l!=y.l)return x.l<y.l;
            else return x.r>y.r;
        });
        
        stack<int>stk;
        stk.push(0);
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            int f=stk.top();
            while(a[i].l<a[f].l || a[i].r>a[f].r)
            {
                stk.pop();
                f=stk.top();
            }
            add(i,f);
            stk.push(i);
        }
    
        dfs(0,-1);
        ll ans=0;
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            if(!q[0].empty())
            {
                ans+=q[0].top();
                q[0].pop();
            }
            cout<<ans<<(i==n?'
    ':' ');
        }
        return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/intmian/p/14173950.html
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