题目大意
有(n)个加油站排成一行,编号为(1sim n) ,(i)与(i+1)间有一条长为(w_i)千米的道路。
一辆汽车在经过加油站(i)时会得到(g_i)升汽油 , 假设汽车每行驶一千米需要消耗一升汽油。
现在要求选定两个合法的加油站 (i) 、(j), 且 (ile j),使得一辆没有油的汽车能从(i)出发行驶到 (j),也能从(j)出发行驶到(i) 。
你有(K)次操作,每次操作能使选定一个(i) , 使(g_i)增加 (1)。
对于所有合法的(i)与(j) ,求(j − i + 1)的最大值。数据范围:(nleq 10^5) , (w,g,Kleq 10^9)。
题解
化简限制条件
令(pre_i = pre_{i-1} + g_i - w_i)、(suf_i = suf_{i-1} + g_i - w_{i-1})。
考虑枚举一个左端点(l),如何判断一个右端点(r)合法?
首先保证能够从(l)走到(r),即对于(kin [l,r)),满足(pre_{k-1}-pre_{l-1} ge 0),贪心能走就走即可。
设只满足从左走到右需要付出的代价为(cost_{l,r}),设付出这些代价后,(suf)值变成了(suf')。
为了满足从右边能够走到左边,显然贪心只只在右端点进行改造是最优的。
故一个([l,r])合法的条件为:(cost_{l,r}leq K),(max(suf'_k | kin [l,r)) - suf_{l}' + cost_{l,r} leq K)。
一些预处理与转化
注意到若不付出代价且(i)不能走到(j)(只考虑左到右的限制),则(pre_{j-1} - pre_{i-1} < 0)。
即(pre_{i-1} > pre_{j-1}),令(nxt_i = min(j|pre_{i-1} > pre_{j-1})),则(i o nxt_i)形成了一棵树型结构。
我们在这棵树上进行遍历,当(dfs)到(u)时,就可以知道(cost_{u,v} = pre_{u-1}-pre_{t-1}),其中(t)为(u)满足(tleq v)的最浅祖先。
当位于(u)点时,我们计算以(u)为左端点的最大答案。
那么即求(Ans_u = max(r|cost_{l,r}leq K,max(suf_k'|kin [u,r))-suf'k+cost_{u,r}))。
线段树维护什么
考虑用线段树支持上述操作,对于区间([l,r])的线段树结点,维护:
- (Minp_{l,r} = min(-suf_k' + cost_{u,k}|kin [l,r])),可以发现这个值对于任意(u)都不变。
因为(dfs)过程中,若从(u o v),则(suf'_k)与(cost_{u,k})的变化量都是(+ pre_{v-1}-pre_{u-1}),所以预处理即可。
令(P_{l,r} = min(-suf_k|kin [l,r]) = Minp_{l,r})。 - (Maxs_{l,r} = max(suf_k' | kin [l,r])),维护就是普通区间加法,区间求(max)。
- (ans_{l,r} = min( max(suf_k'|kin [l,j)) + P_j | jin (mid,r] ))。
下面详细介绍一下如何维护(ans_{l,r})、以及利用这些东西在(dfs)到(u)时查询(Ans_u)。
数组(ans)的维护
考虑如何求(ans_{L,R} = min( max(suf_k'|kin [L,j)) + P_j | jin (mid,R] ))。
类似线段树维护单调栈,考虑递归处理。
设当前处理到([l,r]),令(x = max(suf'_k | kin [L,l))),令(y = Maxs_{l,mid})。
- 若(xge y),则(jin [l,mid))中的(max(suf_k'|kin [L,j)) = x),答案为(x + minp_{l,mid})。
递归处理((mid,r])的答案。 - 若(x leq y),则(x)对((mid,r])的答案无影响,即(jin (mid,r])的答案为(ans_{l,r})。
递归处理([l,mid])的答案。
每次(PushUp)的复杂度为(O(logn)),故修改复杂度为(O(nlog^2n))。
查询答案(Ans_u)
首先二分得到最大的满足(cost_{u,r}leq K)的(pr),把([pr,n])的(suf')加上(inf),即把((pr,n])剔除出去。
然后把([1,u))的(suf')都加上(-inf),消去它们对答案的影响。
上面哪些都是为了方便操作,下面来看具体如何查询。
设当前查询区间([L,R])的答案,令(x = max(suf'_k|kin [1,L))),令(y = Maxs_{L,mid})。
- 若(xge y),则(jin [L,mid])的(max(suf'_k|kin [1,j)) = x)为定值,线段树上二分即可。
递归处理((mid,R])的答案。 - 若(xleq y),则(x)对((mid+1,R])的答案无影响,若(ans_{l,r}leq K)则递归((mid,R]),否则递归([L,mid])。
单次查询的最坏复杂度为(O(log^2n)),故查询总复杂度为(O(nlog^2n))。
实现代码
#include<bits/stdc++.h>
#define IL inline
#define _ 200005
#define ll long long
#define RG register
using namespace std ;
IL ll gi() {
RG ll data = 0 , fu = 1 ; RG char ch = getchar() ;
while(ch != '-' && (ch < '0' || ch > '9')) ch = getchar() ; if(ch == '-') fu = -1 , ch = getchar() ;
while('0' <= ch && ch <= '9') data = (data << 1) + (data << 3) + (ch ^ 48) , ch = getchar() ; return fu * data ;
}
const ll inf = 1e16 ;
int stk[_] , nxt[_] , n , K ; ll pre[_] , suf[_] , W[_] , g[_] , root ; int Ans ;
vector<int> edge[_] ;
namespace Seg {
ll Minp[_ << 2] , Maxs[_ << 2] , ans[_ << 2] , tag[_ << 2] ;
IL void Add(int o , ll v) {
Maxs[o] += v ; tag[o] += v ; ans[o] += v ;
return ;
}
IL void PushDown(int o) {
if(tag[o] == 0) return ;
Add(o << 1 , tag[o]) ; Add(o << 1 | 1 , tag[o]) ; tag[o] = 0 ;
}
ll Calc(int o , int l , int r , ll x) {
if(l == r) return x + Minp[o] ; int mid = (l + r) >> 1 ;
PushDown(o) ;
ll y = Maxs[o << 1] ;
if(x >= y) return min(x + Minp[o << 1] , Calc(o << 1 | 1 , mid + 1 , r , x)) ;
else return min(ans[o] , Calc(o << 1 , l , mid , x)) ;
}
IL void PushUp(int o , int l , int r) {
Maxs[o] = max(Maxs[o << 1] , Maxs[o << 1 | 1]) ;
int mid = (l + r) >> 1 ;
ans[o] = Calc(o << 1 | 1 , mid + 1 , r , Maxs[o << 1]) ;
}
void Build(int o , int l , int r) {
if(l == r) {
Minp[o] = -suf[l] ; Maxs[o] = suf[l] ; ans[o] = 0 ;
return ;
}
int mid = (l + r) >> 1 ;
Build(o << 1 , l , mid) ; Build(o << 1 | 1 , mid + 1 , r) ; PushUp(o , l , r) ;
Minp[o] = min(Minp[o << 1] , Minp[o << 1 | 1]) ;
}
IL void Insert(int o , int l , int r , int ql , int qr , ll v) {
if(ql <= l && r <= qr) {Add(o , v) ; return ; }
int mid = (l + r) >> 1 ;
PushDown(o) ;
if(ql <= mid) Insert(o << 1 , l , mid , ql , qr , v) ;
if(qr > mid) Insert(o << 1 | 1 , mid + 1 , r , ql , qr , v) ;
PushUp(o , l , r) ;
}
int Solve(int o , int l , int r , ll x) {
if(l == r) return x + Minp[o] <= K ? l : 0 ;
int mid = (l + r) >> 1 ;
PushDown(o) ;
if(x + Minp[o << 1 | 1] <= K) return Solve(o << 1 | 1 , mid + 1 , r , x) ;
else return Solve(o << 1 , l , mid , x) ;
}
int Query(int o , int l , int r , ll x) {
if(l == r) {
return x + Minp[o] <= K ? l : 0 ;
}
int mid = (l + r) >> 1 ; PushDown(o) ;
ll y = Maxs[o << 1] ;
int ret = 0 ;
if(x >= y) {
ret = Query(o << 1 | 1 , mid + 1 , r , x) ;
if(x + Minp[o] <= K) ret = max(ret , Solve(o << 1 , l , mid , x)) ;
}
else if(x <= y) {
if(ans[o] <= K) ret = Query(o << 1 | 1 , mid + 1 , r , y) ;
else ret = Query(o << 1 , l , mid , x) ;
}
return ret ;
}
}
IL void Pre() {
stk[0] = 0 ;
for(int i = n; i >= 1; i --) {
while(stk[0] && pre[i - 1] <= pre[stk[stk[0]] - 1]) -- stk[0] ;
nxt[i] = stk[0] ? stk[stk[0]] : n + 1 ;
stk[++ stk[0]] = i ;
}
root = n + 1 ; nxt[root] = n + 1 ;
for(int i = 1; i <= n; i ++) edge[nxt[i]].push_back(i) ; return ;
}
IL int Bipart(int x) {
int l = 2 , r = stk[0] , ret = 1 ;
while(l <= r) {
int mid = (l + r) >> 1 ;
if(pre[x - 1] - pre[stk[mid] - 1] <= K) ret = mid , r = mid - 1 ;
else l = mid + 1 ;
}
return stk[ret - 1] - 1 ;
}
void Dfs(int u , int From) {
stk[++ stk[0]] = u ;
if(nxt[u] <= n) Seg::Insert(1 , 1 , n , nxt[u] - 1 , n , pre[u - 1] - pre[nxt[u] - 1]) ;
if(u <= n) {
int r = Bipart(u) ;
if(r < n) Seg::Insert(1 , 1 , n , r , n , inf) ; if(u != 1) Seg::Insert(1 , 1 , n , 1 , u - 1 , -inf) ;
Ans = max(Ans , Seg::Query(1 , 1 , n , -inf) - u + 1) ;
if(r < n) Seg::Insert(1 , 1 , n , r , n , -inf) ; if(u != 1) Seg::Insert(1 , 1 , n , 1 , u - 1 , inf) ;
}
for(auto v : edge[u]) if(v != From) Dfs(v , u) ;
-- stk[0] ;
if(nxt[u] <= n) Seg::Insert(1 , 1 , n , nxt[u] - 1 , n , pre[nxt[u] - 1] - pre[u - 1]) ;
}
int main() {
n = gi() ; K = gi() ;
for(int i = 1; i < n; i ++) W[i] = gi() ; W[n] = inf ;
for(int i = 1; i <= n; i ++) g[i] = gi() ;
for(int i = 1; i <= n; i ++) pre[i] = pre[i - 1] + g[i] - W[i] ;
for(int i = 1; i <= n; i ++) suf[i] = suf[i - 1] + g[i] - W[i - 1] ;
Pre() ;
Seg::Build(1 , 1 , n) ;
stk[0] = 0 ; Dfs(root , 0) ;
cout << Ans << endl ; return 0 ;
}