题解
本题的状态很容易设计:
f[i] 为到第i个物件的最小代价。
但是方程不容易设计,因为有“后效性”
有两种方法解决:
1)倒过来设计动态规划,典型的,可以设计这样的方程:
dp(i) = min( dp(j) + F(i) * (T(i) - T(j) + S) ) (i < j <= N) F, T均为后缀和. http://www.cnblogs.com/JSZX11556/p/5184251.html
2)提前计算代价,典型的,可以设计这样的方程:
「设f[i]为将前i个任务划分完成的最小费用,Ti Fi分别表示t和f的前缀和,则不难写出转移方程式:
f[i]=min{ f[j]+(F[n]-F[j])*(T[i]-T[j]+s) },1<=j<=i-1」 ——来自神犇hahalidaxin学长
这里我采用了第二种方法,设计这样的方程:
f[i] = min{f[j] + S * (F[n]-F[j]) + T[i]*(F[i]-F[j]) }
其中,F,T均是前缀和。
这是一个(1D/1D)的方程,我们如果直接求解,O(n2)的复杂度,不能满足要求。
对于一个(1D/1D)的方程,一般采用斜率优化或者四边形不等式进行优化转移。我们考虑斜率优化。
令k < j < i ,如果j优于k,我们有:
f[k] - S * F[k] - T[i]F[k] > f[i] - S * F[j] - TiF[j]
进一步整理,
f[j]-f[k]+SF[k]-SF[j] < T[i]*(F[j] - F[k]),
考虑到F是前缀和,并且F没有负值,所以F[x]函数严格单调递增,F[j]-F[k] > 0, 我们两边同时除以(F[j]-F[k]),
(f[j]-f[k])
—————— - S < T[i]
(F[j] - F[k])
假设T[x]是单调的,我们可以直接通过单调队列转移,复杂度O(1),总复杂度O(n)。
但是这个题防AC的一个点是:T可以是负数,所以T[i]并不单调。
所以我们可以使用二分查找,付出O(logn)的时间复杂度,对于本题而言可以接受。 // 另外,听说本题还有使用“CDQ分治”解答的方法
所以我们就使用O(nlogn)的时间解决了这个问题。
代码
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int maxn = 1e6+5;
#define ll long long
ll T[maxn], F[maxn], f[maxn];
int N, S;
int head, tail, q[maxn];
void dp() {
head = tail = 0;
for(int i = 1; i <= N; i++) {
int l = 0, r = tail;
while(l < r) {
ll mid = (l+r)/2;
if((ll)(f[q[mid+1]]-f[q[mid]]) >= (ll)(T[i]+S) * (F[q[mid+1]]-F[q[mid]])) r = mid;
else l = mid+1;
}
int j = q[l];
f[i] = f[j] + S*(F[N]-F[j])+T[i]*(F[i]-F[j]);
while(head < tail && (ll)(f[q[tail]]-f[q[tail-1]])*(F[i]-F[q[tail]]) >= (ll)(f[i]-f[q[tail]])*(F[q[tail]]-F[q[tail-1]]))
tail--;
q[++tail] = i;
}
}
int main() {
//freopen("input", "r", stdin);
scanf("%d %d", &N, &S);
for(int i = 1; i <= N; i++) {
scanf("%lld %lld", &T[i], &F[i]);
T[i] += T[i-1];
F[i] += F[i-1];
}
dp();
printf("%lld", f[N]);
return 0;
}