CF1499 C Minimum Grid Path

知识点:枚举最值、前缀和、贪心

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题意

( 0 , 0 ) (0,0) (0,0)走到 ( n , n ) (n,n) (n,n)只能选择初始方向和向右或向上交替行走,每步行走任意长度,但路径最多只有 n n n段且第 i i i步有固定 c o s t cost cost a i a_i ai,设第 i i i步长度为 l e n i len_i leni,求 ∑ i = 1 k a i × l e n i \sum_{i=1}^ka_i\times len_i i=1kai×leni最小值,其中 1 ≤ k ≤ n 1\leq k \leq n 1kn

思路

因为这是典型的枚举最值问题,所以当做个人题解

不难想到答案与初始方向无关(不妨设向右)且向上和向右的所有行走相互“独立”(直观印象),所以按照第i步奇偶分组。
通过分析待求式子可知相当于在路径上的每一条单位线段上填上 a i a_i ai(该单位线段属于第i步),那么贪心使 a i a_i ai小的段尽量长,其他尽量短,即走到第i步时,其他只走长度为1,最小值走长度为 n − ( k − 1 ) n-(k-1) n(k1)(k为第i步走过的奇/偶位置数量,k-1为除去第i步的奇/偶位置数量), n − ( k − 1 ) n-(k-1) n(k1)取一个单位分到k-1里可以构成一个n-k长度的最小值和前k个奇/偶位置的前缀和。
第一次尝试直接维护所有奇/偶位置上的最小值,走到后一个最值结束,wa3。对拍后发现该方法只是走到后一个最小值所在步数时的贡献,实际上所有走到第i步都有贡献,要维护第i步奇/偶位置上的最小值。变成典型的枚举最值。

代码

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pii pair<ll,ll>
using namespace std;
const ll N=1e5+10;

ll n;
ll arr[N];

void solve()
{
   
	scanf("%lld",&n);
	for(ll i=1; i<=n; i++) scanf("%lld",&arr[i]);
	ll mnodd=1,mneven=2;//第i步奇/偶位置最小值下标
	ll cntodd=1,cnteven=1;//第i步奇/偶位数量
	ll ans=n*(arr[1]+arr[2]);
	ll sum=arr[1]+arr[2];//第i步前缀和(奇偶一起维护)
	for(ll i=3;i<=n;i++)
	{
   
		sum+=arr[i];
		if(i&1)
		{
   
			cntodd++;
			if(arr[i]<arr[mnodd]) mnodd=i;//更新第i步最小值位置
			ans=min(ans,sum+(n-cntodd)*arr[mnodd]+(n-cnteven)*arr[mneven]);
			//(n-cntodd)*arr[mnodd]:奇数位置上长度为n-cntodd的最小值,偶数位置同理
		}else
		{
   
			cnteven++;
			if(arr[i]<arr[mneven]) mneven=i;
			ans=min(ans,sum+(n-cntodd)*arr[mnodd]+(n-cnteven)*arr[mneven]);
		}
	}
	printf("%lld\n",ans);
}

int main()
{
   
	ll t;
	scanf("%lld",&t);
	while(t--)
		solve();
	return 0;
}
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10-09 19:35
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感性的干饭人在线蹲牛友:🐮 应该是在嘉定这边叭,禾赛大楼挺好看的
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