题解 | #取球放球#

取球放球

http://www.nowcoder.com/practice/2bd935b84b554a2fbd59cfc6df2ddf9c

题意

给一个有初始值的数组,并且其中每个位置单独限定最大值。

每次操作可以给任意一个位置在[0~最大值]的范围内加一减一

问在不超过k次操作后,相邻项的差的平方的最大值,最小为多少

算法

动态规划(TLE)

首先,虽然题目求的是相邻项差的平方的最大值的最小值。实际上绝对值越大平方越大,所以我们可以改为求相邻项绝对值的最大值的最小值。

根据题意,我们设计动态规划状态dp[][][]=dp[下标][下标对应的值][当前最大的差] = 最少的操作次数dp[][][]=

那么有状态转移

dp[idx][vnew][max(dold,vvold)]=min(dp[idx1][vold][dold]+vnewa[idx])dp[idx][v_{new}][max(d_{old},|v-v_{old}|)] = min(dp[idx-1][v_{old}][d_{old}]+|v_{new}-a[idx]|)dp[idx][vnew][max(dold,vvold)]=min(dp[idx1][vold][dold]+vnewa[idx])

也就是我们对上一个的状态vold,doldv_{old},d_{old}vold,dold,枚举下一个的值vnewv_{new}vnew,进行状态转移。

最后答案即是能让 dp[n][v][d]kdp[n][v][d] \leq kdp[n][v][d]k成立的最小的d

代码

class Solution {
public:
    /**
     * 代码中的类名、方法名、参数名已经指定,请勿修改,直接返回方法规定的值即可
     *
     * 取球放球
     * @param n int整型 箱子个数
     * @param k int整型 最多操作次数
     * @param a int整型vector 箱子内的球的个数
     * @param w int整型vector 箱子容量
     * @return int整型
     */
    int solve(int n, int k, vector<int>& a, vector<int>& w) {
        const int INF = 0x3f3f3f3f;
        // [idx][idx value][max diff] = min(k);
        vector<vector<vector<int>> > dp(2,vector<vector<int>>(501,vector<int>(501,INF)));
        for(int v = 0;v<=w[0];v++){
            dp[0][v][0] = abs(v-a[0]); // 第一个位置为v,最大差为0,的最小操作次数
        }
        for(int i =1;i<n;i++){ // 遍历下标
            // 清空状态
            for(int v= 0;v<=500;v++){
                for(int d = 0;d<=500;d++){
                    dp[i%2][v][d] = INF;
                }
            }
            for(int v = 0;v <= w[i];v++){ // 枚举当前位置上的值
                for(int ov = 0; ov <= w[i-1];ov++){ // 枚举前一个位置上的值
                    for(int d = 0;d<=500;d++){ // 枚举前一个状态的最大差值
                        dp[i%2][v][max(d,abs(v-ov))] = min(
                            dp[i%2][v][max(d,abs(v-ov))],
                            abs(v-a[i]) + dp[(i-1)%2][ov][d] // 状态转移
                        );
                    }
                }
            }
        }
        int ans = INF;
        for(int v = 0;v<=w[n-1];v++){ // 枚举最后一个的值
            for(int d = 0; d<=500;d++){ // 枚举所有差值
                if(dp[(n-1)%2][v][d] <= k){
                    ans = min(d,ans);
                }
            }
        }
        return ans*ans;
    }
};

复杂度分析

空间复杂度: 空间复杂度和我们的状态相关,其中下标使用了滚动数组,因此复杂度为 O(max(wi)2)O(max(w_i)^2)O(max(wi)2)

时间复杂度: 我们在操作上,遍历了每一个位置,每个状态向下一个状态转移会枚举所有下一个位置的可能取值,因此时间复杂度==下标\cdot 状态 \cdot 转移代价= 即是O(nmax(wi)3)O(n \cdot max(w_i)^3)O(nmax(wi)3)

动态规划,前缀和

注意到上面我们的状态已经满足空间复杂度,而在这种状态设计下,下标是不可少的,能减少的时间复杂度只可能是转移代价。

观察转移方程

dp[idx][vnew][max(dold,vvold)]=vnewa[idx]+min(dp[idx1][vold][dold])dp[idx][v_{new}][max(d_{old},|v-v_{old}|)] = |v_{new}-a[idx]| + min(dp[idx-1][v_{old}][d_{old}])dp[idx][vnew][max(dold,vvold)]=vnewa[idx]+min(dp[idx1][vold][dold])

总的来说状态关系里有4个值vold,vnew,dold,dnewv_{old},v_{new},d_{old},d_{new}vold,vnew,dold,dnew

上一个方案中枚举了vnewv_{new}vnew,而dnewd_{new}dnew是推出的,所以转移代价为O(max(wi))O(max(w_i))O(max(wi))

如果我们能够 使用另外两个作为给定的,剩余的靠可优化的枚举或推出得到,也许就能优化转移代价。

先看上一个方案,我们以样例数据中头两个为例,[12,4],假设我们在处理第二个的时候进行到了 vold=4,dold=8v_{old}=4,d_{old} = 8vold=4,dold=8时,这时去枚举vnewv_{new}vnew

vnewv_{new}vnew dnewd_{new}dnew
0 8
1 8
2 8
3 8
4 8
5 8
6 8
7 8
8 8
9 8
10 8
11 8
12 8
13 9
14 10
15 11

因为dnew=max(dold,vnewvold)d_{new} = max(d_{old},|v_{new}-v_{old}|)dnew=max(dold,vnewvold)

反过来就是 dnewdold,dnewvnewvold)d_{new} \ge d_{old}, d_{new} \ge |v_{new}-v_{old}|)dnewdold,dnewvnewvold),但反过来以后上述等式变成不等式dnewmax(dold,vnewvold)d_{new} \ge max(d_{old},|v_{new}-v_{old}|)dnewmax(dold,vnewvold)

状态的意义也改变了,从dp[][][]=dp[下标][下标对应的值][当前最大的差] = 最少的操作次数dp[][][]=变为dp[][][]=dp[下标][下标对应的值][最大差不大于的值] = 最少的操作次数dp[][][]=

状态转移变为dp[i][v][d]=va[i]+min(dp[i1][max(0,vd)min(wi1,v+d)][0d])dp[i][v][d] = |v-a[i]| + min(dp[i-1][max(0,v-d) \cdots min(w_{i-1},v+d)][0 \cdots d])dp[i][v][d]=va[i]+min(dp[i1][max(0,vd)min(wi1,v+d)][0d])

也就是如果我们给定vnew=4,dnew=8v_{new}=4, d_{new}=8vnew=4,dnew=8, 去考虑voldv_{old}volddoldd_{old}dold

voldv_{old}vold doldd_{old}dold
[vnewdnew,vnew+dnew][v_{new}-d_{new},v_{new}+d_{new}][vnewdnew,vnew+dnew] [0,dnew][0,d_{new}][0,dnew]
[4,12][-4,12][4,12] [0,8][0,8][0,8]
有效范围[0,12][0,12][0,12] [0,8][0,8][0,8]

注意到状态是个二维数组,且正好取的是数组中一个矩形区域中的最小值。

其中ddd是从零开始,我们可以考虑使用前缀和。

而对于voldv_{old}vold 我们可以采取set 增删或优选队列+访问记录增删

代码

class Solution {
  public:
    /**
     * 代码中的类名、方法名、参数名已经指定,请勿修改,直接返回方法规定的值即可
     *
     * 取球放球
     * @param n int整型 箱子个数
     * @param k int整型 最多操作次数
     * @param a int整型vector 箱子内的球的个数
     * @param w int整型vector 箱子容量
     * @return int整型
     */
    int solve(int n, int k, vector<int>& a, vector<int>& w) {
      int maxd = 0;
      for(int i = 1;i<a.size();i++){
        maxd = max(maxd,abs(a[i]-a[i-1])); 
      }
      const int INF = 0x3f3f3f3f;
      // [idx][idx value][max diff] = min(k);
      vector<vector<vector<int>>> dp(2,vector<vector<int>>(501,vector<int>(maxd+1,INF)));
      for(int v= 0;v<=w[0];v++){
        for(int d = 0;d<=maxd;d++){
          dp[0%2][v][d] = abs(v-a[0]); // 第一个位置为v,最大差为0,的最小操作次数
        }
      }
      for(int i = 1;i<n;i++){
        for(int d = 0;d<=maxd;d++){
          // 方程 dp[i][v][d] = abs(v-a[i]) + min(dp[i-1][v-d ~ v+d][0~d])
          // 所以先搜d,且按照前缀最小值合并
          // 对v的搜索,其实是求滑动窗口里的最小值,所以一个维护区间中下标单增且值单增的数组
          deque<pair<int,int> > mink = {};
          for(int v = 0;v <= min(w[i-1],d);v++){ // 当前dp[i][0][d] 所覆盖的区间是[-d~d],只统计其中合法的部分
            while(mink.size() && dp[(i-1)&1][v][d] <= mink[mink.size()-1].first){ // 新增的元素应该大于最后一个元素
              mink.pop_back();
            }
            mink.push_back({dp[(i-1)&1][v][d],v});
          }
          for(int v = 0;v <= w[i];v++){
            int pos = max(0,v-d)-1;
            if(mink.size() && pos == mink[0].second) { // 移动区间窗口,删除区间最左
              mink.pop_front();
            }
            if(v+d <= w[i-1]){ // 移动区间窗口,加入区间最右
              while(mink.size() && dp[(i-1)&1][v+d][d] <= mink[mink.size()-1].first){ // 新增的元素应该大于最后一个元素
                mink.pop_back();
              }
              mink.push_back({dp[(i-1)&1][v+d][d],v+d});
            }
            dp[i&1][v][d] = mink.size() > 0 ? mink[0].first+abs(v-a[i]):INF; // 当前区间的最小值
          }
        }
        //  前缀最小值 0~d
        for(int v=0;v <= w[i];v++){
          for(int d = 1;d<=maxd;d++){
            dp[i&1][v][d] = min(dp[i&1][v][d],dp[i&1][v][d-1]);
          }
        }
      }

      int ans = INF;
      for(int v = 0;v<=w[n-1];v++){ // 枚举最后一个的值
        for(int d = 0; d<=maxd;d++){ // 枚举最大差值
          if(dp[(n-1)&1][v][d] <= k){
            ans = min(d,ans);
          }
        }
      }
      return ans*ans;
    }
};

复杂度分析

空间复杂度: 空间复杂度和我们的状态相关,其中下标使用了滚动数组,因此复杂度为 O(max(wi)2)O(max(w_i)^2)O(max(wi)2)

时间复杂度: 我们在操作上, 不再又已有状态去推下一个状态,而是由目标状态反过来在已有状态中查询,好处是查询的正好是二维数组中的一块矩形,这块矩形一个方向可以前缀和,另一个方向用队列优化到均摊O(1)O(1)O(1)的效率(每个位置至多一次增一次删),也就是均摊的转义代价为常数,所以总时间复杂度为O(nmax(wi)2)O(n \cdot max(w_i)^2)O(nmax(wi)2)

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