P3092 [USACO13NOV]No Change G 状压 + 二分
题意
约翰到商场购物,他的钱包里有(K)((1 <= K <= 16))个硬币,面值的范围是([1,1e9])。
约翰想按顺序买 (N)个物品((1 <= N <= 100,000)),第i个物品需要花费(c(i))块钱,((1 <= c(i) <= 10,000))。
在依次进行的购买(N)个物品的过程中,约翰可以随时停下来付款,每次付款只用一个硬币,支付购买的内容是从上一次支付后开始到现在的这些所有物品(前提是该硬币足以支付这些物品的费用)。不幸的是,商场的收银机坏了,如果约翰支付的硬币面值大于所需的费用,他不会得到任何找零。
请计算出在购买完(N)个物品后,约翰最多剩下多少钱。如果无法完成购买,输出(-1)
分析
- 注意审题,每次只能投一枚硬币
- (k)比较小,考虑状压DP,(dp[i])表示状态(i)下的最多能买到第几个物品
- 显然第(k) 枚硬币是从上一个硬币转移而来的,转移方程(dp[i] = max lbrace dp[i异或k] + f(k) brace)
- 求(f(k))可以二分,于是总体复杂度(O(2^kklogn))
- 由于要知道多少钱,再开一个辅助数组即可
代码
int n,k;
int dp[1 << 16];
ll f[1 << 16];
ll sum[100005];
int a[100005];
int check(int x,int t){
int l = t;
int r = n;
while(l < r){
int mid = l + r + 1 >> 1;
if(sum[mid] - sum[t - 1] <= x) l = mid;
else r = mid - 1;
}
return l;
}
int main(){
ll res = 1e18;
ll tot = 0;
k = readint();
n = readint();
for(int i = 0;i < k;i++)
a[i] = readint(),tot += a[i];
for(int i = 1;i <= n;i++)
sum[i] = sum[i - 1] + readll();
for(int i = 1;i < (1 << k);i++)
for(int j = 0;j < k;j++)
if(i & (1 << j)) {
int x = i ^ (1 << j);
ll tmp = check(a[j],dp[x] + 1);
if(tmp > dp[i]) {
dp[i] = tmp;
f[i] = f[x] + a[j];
}
if(tmp == n)
res = min(res,f[i]);
}
if(tot - res < 0) puts("-1");
else cout << tot - res;
}