XXX.CF505E Mr. Kitayuta vs. Bamboos
“最大值最小”,条件反射套个二分上去。
于是现在问题转变成判定型问题。
正着搞不好处理 \(\max(h_i-p,0)\) 这种套了 \(\max\) 的限制,干脆正难则反,考虑倒着处理。
于是问题转变为 第 \(i\) 天开头所有竹子高度减少 \(a_i\),然后你可以选几棵再给它补回来 \(p\)。目标是所有竹子在结尾时高度不低于 \(h_i\),但同时还要保证任意时刻竹子高度不会被减成负数。
如何构造补竹子的顺序呢?考虑贪心——每次总是补那些最快被减成负数的竹子。换句话说,可以用一颗堆来维护所有在结尾时高度低于 \(h_i\) 的竹子,因为竹子只要保证最终高度符合要求,对中间的高度除了非零外别无要求,所以此种贪心正确。当前高度不合法,当且仅当某一时刻竹子出现负数或者是最终堆非空(意味着尚有高度不合要求的竹子)。
时间复杂度 \(O(n\log^2n)\)。
代码:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
int n,m,k,p,h[100100],a[100100];
struct dat{
ll tim,tot;
int id;
dat(ll A,ll B,int C){tim=A,tot=B,id=C;}
friend bool operator<(const dat&u,const dat&v){return u.tim>v.tim;}
};
priority_queue<dat>q;
bool che(ll ip){
while(!q.empty())q.pop();
for(int i=1;i<=n;i++)if(ip-1ll*m*a[i]<h[i])q.push(dat(ip/a[i],ip,i));
for(int i=1;i<=m;i++){
if(!q.empty()&&q.top().tim<i)return false;
for(int j=1;j<=k;j++)if(!q.empty()){
dat x=q.top();q.pop();
x.tot+=p,x.tim=x.tot/a[x.id];
if(x.tot-1ll*m*a[x.id]<h[x.id])q.push(x);
}
}
return q.empty();
}
int main(){
scanf("%d%d%d%d",&n,&m,&k,&p);
for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d%d",&h[i],&a[i]);
ll l=1,r=1e14;
while(l<r){
ll mid=(l+r)>>1;
if(che(mid))r=mid;
else l=mid+1;
}
printf("%lld\n",r);
return 0;
}