题意大致是这样的,一共要放 m 段括号序列,每一段放 n 个括号,也就是放 n*m个括号,再每一段中的 n 个位置分别有放左括号和右括号的代价,问最终摆放出合法的括号序列的最小代价是多少。
另外保证,n小于20,m小于1e7,m是整数
这个大概是我一年前多做的,当时在21组上T了,然后就放弃了,我也不记得当时怎么做的了,也不想看以前的代码。
很明显 n 个一段是循环的,所以肯定每个段作为一个整体考虑。为了保证括号序列的正确性,可以认为左括号为+1,右括号为-1,则正确性即过程中前缀和始终为正,最终总和为零。因此每个段的不同情况无非就是改段过程中的最小负值,以及整段的正负值。
其中最小负值范围在 [-n,0] 内,整段正负值则在 [-n,n] 内。
因此可以定义 dp 数组:
dp[i][j][n+k] 表示 考虑完 n 个位置中的前 i 个位置,最小负值的绝对值为 j ,正负值为 k 的最小代价,此处为了保证下标为正,第三维加上了 n。
则在 dp[i][j][n+k] 的基础上,考虑第 i+1 个位置取左括号还是右括号,即可进行状态转移:
dp[i+1][max(j,-(k+1))][n+k+1] = min(dp[i+1][max(j,-(k+1))][n+k+1], dp[i][j][n+k] + a[i+1]);
dp[i+1][max(j,-(k-1))][n+k-1] = min(dp[i+1][max(j,-(k-1))][n+k-1], dp[i][j][n+k] + b[i+1]);
此处第一维可以滚动掉,不过毕竟 n 很小,所以并不占太多空间,就没有管。
然后,考虑多个段进行组合,其实若干段组合起来之后,只需要记录总正负值就可以了,而考虑如果正负值达到2*n,则可以在之前就放正负值为负的,将总正负值限制在小于 2*n,即:
如果 n 为 10,则4段正负值为 10 10 -10 -10 的情况下,可以调整为 10 -10 10 -10 而保证实际情况和代价均不变。
但注意,需要保留到 2*n-1 (大概?),因为如果限制在小于 n 的话,会导致最小负值较小的不能参与转移。
然后我们就可以进行块的转移推导了:
我们可以考虑在已有正负值为 i 的情况下, 想要转移到正负值为 j 的情况,先用DP数组来表示转移。
定义 DP[x][i] 为考虑完前 x 块,总正负值为 i 的最小代价,则 DP[x-1][j] 转移到 DP[x][i] 可以这样考虑:
第 x 块的正负值为 p = i-j ,其绝对值应当小于 n,因为单块的正负值不会超过 n。
第 x 块的最大负值的绝对值 k 则不得大于 j ,k 是需要循环枚举的。
对于枚举的 i 、 j 、 k,和求得的 p,则有:
DP[x][i] = min( DP[x][i] , DP[x-1][j] + dp[n][k][n+p] )。
如果直接这样做DP,则块数有 m 个,i 和 j 均为 2n 个,k 也有 n 个,则复杂度将是 O(m * n^3),显然会超时(虽然我不知道一年前写的是不是这样超时的)。
但是我们发现,这个状态转移非常类似矩阵乘法,只是将乘法改成加法,将加法改成min。结合 m 的范围,不难想到 1e7 必然不是用来循环遍历的,这个数据量很适合矩阵快速幂。
大概在半年前,我在某个比赛还是什么的上面接触过矩阵快速幂的改写,大约听题解是将矩阵乘法改成了加法+max,虽然没有补那个题,但是也还是有印象,就尝试着改写了一下。
主要改写的要求必然是矩阵运算的结合律:
M*(M*T) = (M*M)*T
则矩阵运算就可以将左边的 m 次变成快速幂进行运算。
我将DP的每一层写成列向量作为T,而M的每个元素则是对应位置需要加的值:
M[i][j] = min_(0<=k<=j) dp[n][k][n+p];
并手推演算了一下样例里的矩阵进行运算,发现似乎是符合结合律的,虽然并没有进行严谨的证明,但是我还是这样改了矩阵快速幂的板子,敲了一下,结果就A掉了
1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4 const ll INF = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f;
5
6 struct mat{
7 int r,c;
8 ll m[45][45];
9 mat(){}
10 mat(int r,int c):r(r),c(c){}
11 };
12
13 void clear(mat &a){
14 memset(a.m,0x3f,sizeof(a.m));
15 }
16
17 inline ll min(ll a, ll b){return a <= b ? a : b ;}
18
19 mat mul(mat a,mat b){
20 mat tmp(a.r,b.c);
21 clear(tmp);
22 int i,j,k;
23 for(i=0;i<tmp.r;i++){
24 for(j=0;j<tmp.c;j++){
25 for(k=0;k<a.c;k++){
26 tmp.m[i][j]=min(tmp.m[i][j], a.m[i][k] + b.m[k][j]);
27 }
28 }
29 }
30 return tmp;
31 }
32
33 mat QP(mat a,int n){
34 mat ans(a.r,a.r),tmp(a.r,a.r);
35 memcpy(tmp.m,a.m,sizeof(tmp.m));
36 clear(ans);
37 for(int i=0;i<ans.r;i++){
38 ans.m[i][i]=0;
39 }
40 while(n){
41 if(n&1)ans=mul(ans,tmp);
42 n>>=1;
43 tmp=mul(tmp,tmp);
44 }
45 return ans;
46 }
47
48 void print(mat a){
49 for(int i=0;i<a.r;++i){
50 for(int j=0;j<a.c;++j){
51 printf("%lld",a.m[i][j]);
52 if(j==a.c-1)printf("
");
53 else printf(" ");
54 }
55 }
56 }
57
58 ll dp[25][25][45];
59 int n,m;
60 int a[25],b[25];
61
62 int main(){
63 scanf("%d%d",&n,&m);
64 for(int i = 1 ; i <= n ; ++ i)scanf("%d",&a[i]);
65 for(int i = 1 ; i <= n ; ++ i)scanf("%d",&b[i]);
66 memset(dp,0x3f,sizeof(dp));
67 dp[1][0][n+1] = a[1];
68 dp[1][1][n-1] = b[1];
69 for(int i = 1 ; i < n ; ++ i){
70 for(int j = 0 ; j <= n ; ++ j){
71 for(int k = -i ; k <= i ; ++ k){
72 dp[i+1][max(j,-(k+1))][n+k+1] = min(dp[i+1][max(j,-(k+1))][n+k+1], dp[i][j][n+k] + a[i+1]);
73 dp[i+1][max(j,-(k-1))][n+k-1] = min(dp[i+1][max(j,-(k-1))][n+k-1], dp[i][j][n+k] + b[i+1]);
74 }
75 }
76 }
77 mat M(2*n,2*n), T(2*n,1);
78 clear(M);
79 clear(T);
80 for(int i = 0 ; i < 2 * n ; ++ i){
81 for(int j = 0 ; j < 2 * n ; ++ j){
82 int p = i - j;
83 if(abs(p) > n)continue;
84 for(int k = 0 ; k <= j ; ++ k){
85 M.m[i][j] = min(M.m[i][j], dp[n][k][n+p]);
86 }
87 }
88 }
89 T.m[0][0] = 0;
90 mat ans = mul(QP(M,m), T);
91 printf("%lld
",ans.m[0][0]);
92 return 0;
93 }