Description
有n位同学,每位同学都参加了全部的m门课程的期末考试,都在焦急的等待成绩的公布。第i位同学希望在第ti天或之前得知所.有.课程的成绩。如果在第ti天,有至少一门课程的成绩没有公布,他就会等待最后公布成绩的课程公布成绩,每等待一天就会产生C不愉快度。对于第i门课程,按照原本的计划,会在第bi天公布成绩。有如下两种操作可以调整公布成绩的时间:1.将负责课程X的部分老师调整到课程Y,调整之后公布课程X成绩的时间推迟一天,公布课程Y成绩的时间提前一天;每次操作产生A不愉快度。2.增加一部分老师负责学科Z,这将导致学科Z的出成绩时间提前一天;每次操作产生B不愉快度。上面两种操作中的参数X,Y,Z均可任意指定,每种操作均可以执行多次,每次执行时都可以重新指定参数。现在希望你通过合理的操作,使得最后总的不愉快度之和最小,输出最小的不愉快度之和即可
Input
第一行三个非负整数A,B,C,描述三种不愉快度,详见【问题描述】;
第二行两个正整数n,m(1≤n,m≤105),分别表示学生的数量和课程的数量;
第三行n个正整数ti,表示每个学生希望的公布成绩的时间;
第四行m个正整数bi,表示按照原本的计划,每门课程公布成绩的时间。
1<=N,M,Ti,Bi<=100000,0<=A,B,C<=100000
Output
输出一行一个整数,表示最小的不愉快度之和。
Sample Input
100 100 2
4 5
5 1 2 3
1 1 2 3 3
4 5
5 1 2 3
1 1 2 3 3
Sample Output
6由于调整操作产生的不愉快度太大,所以在本例中最好的方案是不进行调整; 全部
的5门课程中,最慢的在第 3 天出成绩;
同学 1 希望在第 5 天或之前出成绩,所以不会产生不愉快度;
同学 2 希望在第 1 天或之前出成绩,产生的不愉快度为 (3 - 1) * 2 = 4;
同学 3 希望在第 2 天或之前出成绩,产生的不愉快度为 (3 - 2) * 2 = 2;
同学 4 希望在第 3 天或之前出成绩,所以不会产生不愉快度;
不愉快度之和为 4 + 2 = 6 。
同学 1 希望在第 5 天或之前出成绩,所以不会产生不愉快度;
同学 2 希望在第 1 天或之前出成绩,产生的不愉快度为 (3 - 1) * 2 = 4;
同学 3 希望在第 2 天或之前出成绩,产生的不愉快度为 (3 - 2) * 2 = 2;
同学 4 希望在第 3 天或之前出成绩,所以不会产生不愉快度;
不愉快度之和为 4 + 2 = 6 。
HINT
存在几组数据,使得C = 10 ^ 16
正解:模拟+单调指针。
傻逼题。首先对两个数组排序,分别记录前缀和。
枚举最后一个公布成绩的时间,并用前缀和$O(1)$计算出贡献,取最小的$ans$即可。
1 #include <bits/stdc++.h> 2 #define il inline 3 #define RG register 4 #define ll long long 5 #define inf (1LL<<61) 6 #define N (100005) 7 8 using namespace std; 9 10 ll sum[N],pre[N],A,B,C,ans; 11 int t[N],b[N],n,m; 12 13 il int gi(){ 14 RG int x=0,q=1; RG char ch=getchar(); 15 while ((ch<'0' || ch>'9') && ch!='-') ch=getchar(); 16 if (ch=='-') q=-1,ch=getchar(); 17 while (ch>='0' && ch<='9') x=x*10+ch-48,ch=getchar(); 18 return q*x; 19 } 20 21 int main(){ 22 #ifndef ONLINE_JUDGE 23 freopen("test.in","r",stdin); 24 freopen("test.out","w",stdout); 25 #endif 26 cin>>A>>B>>C>>n>>m,ans=inf; 27 for (RG int i=1;i<=n;++i) t[i]=gi(); 28 for (RG int i=1;i<=m;++i) b[i]=gi(); 29 sort(t+1,t+n+1),reverse(t+1,t+n+1); 30 sort(b+1,b+m+1),reverse(b+1,b+m+1); 31 for (RG int i=1;i<=n;++i) sum[i]=sum[i-1]+t[i]; 32 for (RG int i=1;i<=m;++i) pre[i]=pre[i-1]+b[i]; 33 for (RG int tim=b[1],p1=0,p2=0;tim>=b[m];--tim){ 34 while (p1<n && t[p1+1]>=tim) ++p1; 35 while (p2<m && b[p2+1]>=tim) ++p2; 36 if(1LL*(n-p1)*tim-sum[n]+sum[p1]>=inf/C) continue; 37 RG ll tmp,res,rem; 38 if (B<=A){ 39 if (pre[p2]-1LL*p2*tim<inf/B) res=(pre[p2]-1LL*p2*tim)*B; 40 else continue; 41 } else{ 42 tmp=pre[p2]-1LL*p2*tim; 43 rem=1LL*(m-p2)*tim-pre[m]+pre[p2]; 44 if (min(tmp,rem)>=inf/A) continue; 45 res=min(tmp,rem)*A+(tmp>rem?tmp-rem:0)*B; 46 } 47 ans=min(ans,res+(1LL*(n-p1)*tim-sum[n]+sum[p1])*C); 48 } 49 cout<<ans; return 0; 50 }