LOJ 2483: 洛谷 P4655: 「CEOI2017」Building Bridges

题目传送门：LOJ #2483。

题意简述：

有 (n) 个数，每个数有高度 (h_i) 和价格 (w_i) 两个属性。

你可以花费 (w_i) 的代价移除第 (i) 个数（不能移除第 $1$ 个和第 (n) 个数）。

这之后，没有被移除的数中，相邻两个数 (i) 和 (j) 会产生 ((h_j-h_i)^2) 的代价。

求最小代价。

题解：

斜率优化 DP。

考虑 (mathrm{f}[i]) 表示只考虑前 (i) 个数的最小代价，易得转移 (displaystylemathrm{f}[i]=min_{j=1}^{i-1}(mathrm{f}[j]+(h_i-h_j)^2+s_{i-1}-s_j))。

其中 (s_n) 表示 (displaystylesum_{i=1}^{n}w_i)。

简化式子：(displaystylemathrm{f}[i]=h_i^2+s_{i-1}+min_{j=1}^{i-1}(mathrm{f}[j]+h_j^2-s_j-2h_ih_j))。显然可以看出斜率优化的形式。

考虑两个合法转移点 (j) 和 (k)，比较 (j) 和 (k) 转移的优劣：

(egin{aligned}mathrm{f}[j]+h_j^2-s_j-2h_i imes h_j&Leftrightarrowmathrm{f}[k]+h_k^2-s_k-2h_i imes h_k\(mathrm{f}[k]+h_k^2-s_k)-(mathrm{f}[j]+h_j^2-s_j)&Leftrightarrow 2h_i imes(h_k-h_j)end{aligned})

(x) 坐标是 (h_i)，(y) 坐标是 (mathrm{f}[i]+h_i^2-s_i)。假设 (x_j<x_k)，则决策 (j) 比 (k) 优当且仅当：

(egin{aligned}mathrm{f}[j]+h_j^2-s_j-2h_i imes h_j&<mathrm{f}[k]+h_k^2-s_k-2h_i imes h_k\y_k-y_j&>2h_i imes(x_k-x_j)\frac{y_k-y_j}{x_k-x_j}&>2h_iend{aligned})

即点 ((x_j,y_j)) 和点 ((x_k,y_k)) 之间的线段的斜率大于 $2h_i$。

因为 (x_i=h_i) 不单调，所以需要动态维护下凸壳，这可以通过使用平衡树维护解决，复杂度 (mathcal{O}(nlog n))。

也可以使用 CDQ 分治的方法解决，分治左半边后考虑按照 (h_i) 排序，使用单调队列在线性复杂度内得到下凸壳，以及线性更新答案。

这里的排序可以使用归并排序，不会提高复杂度，但是我为了方便直接使用了快速排序，时间复杂度 (mathrm{O}(nlog^2n))。

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>

typedef long long LL;
const int MN = 100005;

int N, p[MN], tmp[MN];
LL h[MN], w[MN], f[MN], X[MN], Y[MN];

inline double Slope(int i, int j) {
	if (X[i] == X[j]) return 1e50 * (Y[j] - Y[i]);
	return (double)(Y[j] - Y[i]) / (X[j] - X[i]);
}

int que[MN], l, r;
void Solve(int lb, int rb) {
	if (lb == rb) { Y[lb] += f[lb]; return ; }
	int mid = (lb + rb) >> 1;
	Solve(lb, mid);
	for (int i = lb; i <= rb; ++i) p[i] = i;
	std::sort(p + lb, p + rb + 1, [](int i, int j) { return h[i] < h[j]; });
	l = 1, r = 0;
	for (int i = lb; i <= rb; ++i) if (p[i] <= mid) {
		while (l < r && Slope(que[r - 1], que[r]) >= Slope(que[r], p[i])) --r;
		que[++r] = p[i];
	}
	for (int i = lb; i <= rb; ++i) if (p[i] > mid) {
		while (l < r && Slope(que[l], que[l + 1]) <= 2 * h[p[i]]) ++l;
		f[p[i]] = std::min(f[p[i]], f[que[l]] + (h[p[i]] - h[que[l]]) * (h[p[i]] - h[que[l]]) + w[p[i] - 1] - w[que[l]]);
	}
	Solve(mid + 1, rb);
}

int main() {
	scanf("%d", &N);
	for (int i = 1; i <= N; ++i) scanf("%lld", &h[i]);
	for (int i = 1; i <= N; ++i) scanf("%lld", &w[i]), w[i] += w[i - 1];
	for (int i = 1; i <= N; ++i) p[i] = i, X[i] = h[i], Y[i] = h[i] * h[i] - w[i];
	memset(f, 0x7f, sizeof f);
	f[1] = 0, Solve(1, N);
	printf("%lld
", f[N]);
	return 0;
}