题目描述
为了避免餐厅过分拥挤,FJ要求奶牛们分3批就餐。每天晚饭前,奶牛们都会在餐厅前排队入内,按FJ的设想所有第3批就餐的奶牛排在队尾,队伍的前端由设定为第1批就餐的奶牛占据,中间的位置就归第2批就餐的奶牛了。由于奶牛们不理解FJ的安排,晚饭前的排队成了一个大麻烦。 第i头奶牛有一张标明她用餐批次D_i(1 <= D_i <= 3)的卡片。虽然所有N(1 <= N <= 30,000)头奶牛排成了很整齐的队伍但谁都看得出来,卡片上的号码是完全杂乱无章的。 在若干次混乱的重新排队后,FJ找到了一种简单些的方法:奶牛们不动,他沿着队伍从头到尾走一遍把那些他认为排错队的奶牛卡片上的编号改掉,最终得到一个他想要的每个组中的奶牛都站在一起的队列,例如111222333或者333222111。哦,你也发现了,FJ不反对一条前后颠倒的队列,那样他可以让所有奶牛向后转,然后按正常顺序进入餐厅。 你也晓得,FJ是个很懒的人。他想知道,如果他想达到目的,那么他最少得改多少头奶牛卡片上的编号。所有奶牛在FJ改卡片编号的时候,都不会挪位置。
输入格式
第1行: 1个整数:N 第2..N+1行: 第i+1行是1个整数,为第i头奶牛的用餐批次D_i
输出格式
第1行: 输出1个整数,为FJ最少要改几头奶牛卡片上的编号,才能让编号变成他设想中的样子
思路1:先正着求出最长不下降子序列的长度len1,再反着求出最长不上升子序列的长度len2,那么:
[ans=min(n-len1,n-len2)
]
其时间复杂度可以做到
[O(N*logN)
]
思路2:这题只有3个批次,我们应该好好利用这点来求出最长不下降子序列和最长不上升子序列。
设dp(i,j,0)表示第i头奶牛的批次为j时,最长不下降子序列的长度;dp(i,j,1)第i头奶牛的批次为j时,最长不上升子序列的长度。容易得出:
[dp(i,1,0)=dp(i-1,1,0)+[a[i]=1]\
dp(i,1,1)=min(dp(i-1,1,1),dp(i-1,2,1),dp(i-1,3,1))+[a[i]=1]\
dp(i,2,0)=min(dp(i-1,1,0),dp(i-1,2,0))+[a[i]=2]\
dp(i,2,1)=min(dp(i-1,2,1),dp(i-1,3,1))+[a[i]=2]\
dp(i,3,0)=min(dp(i-1,1,0),dp(i-1,2,0),dp(i-1,3,0))+[a[i]=3]\
dp(i,3,1)=dp(i-1,3,1)+[a[i]=3]
]
于是我们枚举每个i即可,时间复杂度为
[O(N)
]
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#define maxn 30001
using namespace std;
inline int read(){
register int x(0),f(1); register char c(getchar());
while(c<'0'||'9'<c){ if(c=='-') f=-1; c=getchar(); }
while('0'<=c&&c<='9') x=(x<<1)+(x<<3)+(c^48),c=getchar();
return x*f;
}
int a[maxn],n,dp[maxn][4][2],ans=0x3f3f3f3f;
int main(){
n=read();
for(register int i=1;i<=n;i++) a[i]=read();
for(register int i=1;i<=n;i++){
dp[i][1][0]=dp[i-1][1][0]+(a[i]!=1);
dp[i][2][0]=min(dp[i-1][1][0],dp[i-1][2][0])+(a[i]!=2);
dp[i][3][0]=min(dp[i-1][1][0],min(dp[i-1][2][0],dp[i-1][3][0]))+(a[i]!=3);
dp[i][1][1]=min(dp[i-1][1][1],min(dp[i-1][2][1],dp[i-1][3][1]))+(a[i]!=1);
dp[i][2][1]=min(dp[i-1][2][1],dp[i-1][3][1])+(a[i]!=2);
dp[i][3][1]=dp[i-1][3][1]+(a[i]!=3);
}
ans=min(min(dp[n][1][0],min(dp[n][2][0],dp[n][3][0])),min(dp[n][1][1],min(dp[n][2][1],dp[n][3][1])));
printf("%d
",ans);
return 0;
}