题意
长度为(n(1 le n le 1000000))的账单,(+)表示存1,(-)表示取1,任意时刻存款不会为负。初始有(p),最终有(q)。每一次可以耗时(x)将某位取反,耗时(y)将最后一个移到最前面,求最小耗时使得账单正确。
分析
首先很显然最终(+)和(-)的数目是可以确定的。
所以我们把账单按照每一个开头扫一遍就行了。
题解
将账单拓展成(2n),然后从(2)扫到(n+1),求以这个开头的最小费用。
对于(i)开头的,我们只需要在(i)到(i+n-1)的账单修改成数目正确的(+)和数目正确的(-)即可。怎么修改呢?目前我们只需要保证不会出现负数即可。也就是前缀和中没有负数。所以我们找到第一个前缀和最小的位置(j)。如果(s_j)小于0,则表示在(i)到(j)需要将(left lceil frac{-s_j}{2}
ight
ceil)个负的改成正的。然后再根据(+)和(-)的最终个数和当前个数计算一下费用即可。
求一个区间的最小值可以用单调队列,所以复杂度(O(n))
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
inline int getint() {
int x=0, c=getchar();
for(; c<48||c>57; c=getchar());
for(; c>47&&c<58; x=x*10+c-48, c=getchar());
return x;
}
const int N=100005;
int a[N], b[N], s[35], c[35];
int main() {
int n=getint(), m=getint();
for(int i=1; i<=n; ++i) {
a[i]=getint();
}
for(int i=1; i<=m; ++i) {
b[i]=getint();
}
sort(b+1, b+1+m);
int tot=0;
for(int i=1; i<=m; ++i) {
if(b[i]!=b[i-1]) {
b[++tot]=b[i];
}
++s[tot];
}
for(int i=1; i<=n; ++i) {
for(int j=tot; j; --j) {
c[j]+=a[i]/b[j];
a[i]%=b[j];
}
}
int ans=0;
for(int i=1; i<=tot; ++i) {
for(int j=i+1; j<=tot && s[i]>c[i]; ++j) {
int cost=b[j]/b[i], rest=s[i]-c[i], need=(rest+cost-1)/cost;
if(need<=c[j]) {
c[j]-=need;
rest=(need*cost-rest)*b[i];
c[i]=s[i];
for(int k=j; k>i; --k) {
c[k]+=rest/b[k];
rest%=b[k];
}
}
else {
c[i]+=c[j]*cost; c[j]=0;
}
}
ans+=min(s[i], c[i]);
}
printf("%d
", ans);
return 0;
}