写在前面的话
这一题的本质其实是求牛结束位置的最长不上升子序列,其他一些篇题解都说了,但没说为什么,我在这可以给出两种有证明的思路。
思路1
对于两头牛,A牛和B牛,如果A牛超过了B牛,则说明A牛初始位置<=B牛初始位置且A牛结束位置>=B牛结束位置。在这种情况下,它们需要两条跑道。
同样的,如果有k头牛,第一头牛超过第二头牛,第二头牛超过第三头牛……,则说明它们的初始位置是不下降的,结束位置是不上升的。在这种情况下,它们需要k条跑道。
对于n头牛,问它们最少需要多少跑道,其实就是能满足初始位置不下降,结束位置不上升最多能选出多少头牛。由于输入以按照升序,所以我们只要考虑结束位置就行。不上升+最长=最长不上升子序列。
思路2
对于两头牛,A牛和B牛,如果A牛和B牛可以在同一条跑道上,则说明A牛初始位置<=B牛初始位置且A牛结束位置<=B牛结束位置,或A牛初始位置>=B牛初始位置且A牛结束位置>=B牛结束位置。
同样的,如果有k头牛,将它们按初始位置升序排列,如果它们可以在同一条跑道上,则说明它们结束位置也是升序的。
于是,题目就变成了求牛的结束位置最少能被分成多少个上升序列,就是Noip1999导弹拦截的第二问。当然,此题需要用nlogn的算法。但导弹拦截第二问的高效算法其实就是最长不上升子序列。
code:
两个思路代码都一样。
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
long long a[100010],c[100010],top,n,t;//会爆int
int main()
{
long long p,v;
scanf("%lld%lld",&n,&t);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
scanf("%lld%lld",&p,&v);
a[i]=p+v*t;//计算结束位置
}
for(int i=n;i>=1;i--)//倒过来变成最长不下降子序列,可以用upper_bound。
{
if(!top||a[i]>=c[top])
c[++top]=a[i];
else
{
int t=upper_bound(c+1,c+top+1,a[i])-c;
c[t]=a[i];
}
}
printf("%lld
",top);
}