#(color{red}{mathcal{Description}})
我们有一堆多米诺骨牌,上下两个部分都有点数,(But)我们有一个操作是可以对调上下的点数。若记一块骨牌(i)的上点数为({S_{i,1}}),下点数为({S_{i,2}})求在达到$$sum_{i=1}^{n}{|S_{i,1}-S_{i,12}|}$$最小时的最小操作次数。
#(color{red}{mathcal{Solution}})
这个题在我看到其前面一半时,甚至已经把状态】给想好了:
嗯,这个题接下来的题面一定是这样的:一共最多(m)次操作的机会,可以用或不用,求这个多米诺骨牌序列最大小的(bulabulabula....)
那么我们不妨令(dp_{i,j,0/1})表示前(i)个骨牌,一共操作了(j)次,当前不操作/操作的(bulabulabula....)
嗯,生活就是这样充满机遇与挑战
那么记下来我们来看看这道题可以咋做,因为要求的是操作次数,所以我们不应该把操作次数计入状态,那么与操作次数有关系的是差值,看一下数据,差值最大是(5 imes 1000)……好像完全可以接受的样子,那么我们不妨令(dp_{i,j})表示前(i)个多米诺骨牌,差值为(j)的最小步数。转移就是$$dp_{i,j} = min{dp_{i-1,j+S1-S2}, dp_{i-1,j-S1+S2}+1 }$$或者$$dp_{i,j} = min{dp_{i-1,j+S1-S2}+1, dp_{i-1,j-S1+S2} }$$
哦,滚动数组大法好(qwq)
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std ;
const int MAXN = 1010, NN = 5050 ; int out ;
int i, j, k, N, A[MAXN], B[MAXN], dp[2][NN << 2] ;
int main(){
cin >> N ; memset(dp, 0x7f, sizeof(dp)) ; dp[0][NN] = 0 ;
for(i = 1; i <= N; i ++) scanf("%d%d", &A[i], &B[i]) ;
for(k = i = 1; i <= N; i ++, k ^= 1){
memset(dp[k], 0x7f, sizeof(dp[k])) ;
for(j = -5000; j <= 5000; j ++)
dp[k][j + NN] = min(dp[k ^ 1][j + A[i] - B[i] + NN], dp[k ^ 1][j - A[i] + B[i] + NN] + 1) ; ;
}
for(i = 0; i <= 5000; i ++){
out = min(dp[N & 1][i + NN], dp[N & 1][-i + NN]) ;
if(out <= 1000) { cout << out ; break ;}
} return 0 ;
}