zoukankan      html  css  js  c++  java
  • ARC109F

    一行格子,其中小于(0)的格子为白色,大于(n)的格子为黑色,中间的格子颜色由题目给出。

    有一些格子需要被标记。标记按照以下规则进行:选择一个颜色(c),找到一个未标记的 旁边有标记点的 颜色为(c)的 格子,在这个格子上标记;如果找不到这样的格子,就找任意一个颜色为(c)的格子。

    问标记完所有需要被标记的点,最少要操作多少次。

    (nle 10^5)


    %%%gmh,dyp早就切了

    想题的时候先想出假做法,写个(O(n^2))的暴力交上去发现WA了,后来另外想到了正解的结论。当时不会证充分性就瞄了瞄题解,确认后自己证了下才开打。当然做法是自己的,所以可以很高兴地认为自己做出了一半。

    很奇怪别人的做法都要设那么多状态显得特别阴间。

    可以考虑:对于一个终止状态,如何判定它是可以得到的。

    对于一个连续段,显然只要一个点被标记整个连续段都可以被标记;那问题转化成了:是否可以在每个连续段都至少标记一个点。

    先特殊计算只有一个连续段的情况。

    为了方便表示将题目中的两种情况称为操作一和操作二。显然一个连续段从被标记必须通过一次操作二。

    第一次操作后,连续段相邻的两个位置的颜色都不能使用操作二;因为后面还有连续段所以必须要只有一种颜色的操作二被禁止了。类似地考虑,除了最后一个连续段,其它连续段操作之后都要保证存在一种颜色没有被禁止,而且后面的连续段都要包含这种颜色。

    称这个没有被禁止操作二的颜色为(c)(记被禁止的颜色为(overline c))。将以上的分析整理一下得:

    1. 中间的连续段算上相邻两格一定包含子序列(overline c coverline c)
    2. 第一个连续段算上相邻两格一定包含子序列(overline c overline c)
    3. 最后一个连续段一定包含子序列(c)

    于是就可以DP了。

    DP方式多样,这里是阳间的:先题目的序列前后各自加两位。设(f_{i,0/1,0/1})表示(i)不选,是否出现第一个连续段,是否出现最后一个连续段。转移分三种情况从(f_j)转移到(f_i)。可以维护每种情况的合法的最优(f_j),记多几个变量辅助转移。对于每种转移,显然能转移到(i)的是一段前缀,并且(i)增加时前缀伸长,于是可以预处理能转移到(i)的前缀的位置(子序列自动机即可)。时间就是(O(n))的。


    using namespace std;
    #include <cstdio>
    #include <cstring>
    #include <algorithm>
    #define N 100007
    #define INF 0x7f7f7f7f
    int n;
    int s[N],t[N];
    int ps[N][2];
    int _pre[N][2];
    int pre(int x,int c){return x<0?-1:_pre[x][c];}
    void init(){
    	static char str[N];
    	scanf("%d%s",&n,str+1);
    	for (int i=1;i<=n;++i) s[i+1]=(str[i]=='b'?1:0);
    	scanf("%s",str+1);
    	for (int i=1;i<=n;++i) t[i+1]=(str[i]=='o'?1:0);
    	n+=3;
    	s[1]=0,s[n-1]=s[n]=1;
    	t[1]=t[n-1]=t[n]=0;
    	_pre[0][0]=_pre[0][1]=-1;
    	for (int i=1;i<=n+1;++i){
    		_pre[i][0]=(s[i-1]==0?i-1:_pre[i-1][0]);
    		_pre[i][1]=(s[i-1]==1?i-1:_pre[i-1][1]);
    	}
    }
    int ans;
    int dp[N][2][2];
    int rf[N],rl[N],rn[N];
    int fir[2],lst[2],nor[2][2];
    void upd(int &x,int y){x>y?x=y:0;}
    int work(int c){
    	int _c=c^1;
    	for (int i=1;i<=n;++i){
    		rf[i]=pre(pre(i+1,_c)-1,_c);
    		rl[i]=pre(i,c)-1;
    		rn[i]=pre(pre(pre(i+1,_c),c),_c);
    	}
    	memset(dp,127,sizeof dp);
    	memset(fir,127,sizeof fir);
    	memset(lst,127,sizeof lst);
    	memset(nor,127,sizeof nor);
    	dp[0][0][0]=0;
    	int pf=0,pl=0,pn=0;
    	for (int i=1;i<=n;++i){
    		if (t[i])
    			continue;
    		for (;pf<=rf[i];++pf){
    			upd(fir[0],dp[pf][0][0]-pf);
    			upd(fir[1],dp[pf][0][1]-pf);
    		}
    		for (;pl<=rl[i];++pl){
    			upd(lst[0],dp[pl][0][0]-pl);
    			upd(lst[1],dp[pl][1][0]-pl);
    		}
    		for (;pn<=rn[i];++pn){
    			upd(nor[0][0],dp[pn][0][0]-pn);
    			upd(nor[1][0],dp[pn][1][0]-pn);
    			upd(nor[0][1],dp[pn][0][1]-pn);
    			upd(nor[1][1],dp[pn][1][1]-pn);
    		}
    		memcpy(dp[i],dp[i-1],sizeof dp[i]);
    		upd(dp[i][0][0],nor[0][0]+i-1);
    		upd(dp[i][1][0],min(nor[1][0],fir[0])+i-1);
    		upd(dp[i][0][1],min(nor[0][1],lst[0])+i-1);
    		upd(dp[i][1][1],min(nor[1][1],min(fir[1],lst[1]))+i-1);
    	}
    	return dp[n][1][1];
    }
    int main(){
    	init();
    	int mn=n,mx=1;
    	for (int i=1;i<=n;++i)
    		if (t[i]==1){
    			mn=min(mn,i);
    			mx=max(mx,i);
    		}
    	ans=mx-mn+1;
    	ans=min(ans,work(0));
    	ans=min(ans,work(1));
    	printf("%d
    ",ans);
    	return 0;
    }
    
  • 相关阅读:
    Jenkins持续集成
    爬豆瓣保存到sqlite3
    爬豆瓣保存到Excel
    sqlite3数据库的增删查改
    用pandas和matplotlib对用户消费行为分析
    TCP请求
    fastjson
    断言
    将结果写入文件
    加解密
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/jz-597/p/14087417.html
Copyright © 2011-2022 走看看