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1584: [Usaco2009 Mar]Cleaning Up 打扫卫生
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Description
有N头奶牛,每头那牛都有一个标号Pi,1 <= Pi <= M <= N <= 40000。现在Farmer John要把这些奶牛分成若干段,定义每段的不河蟹度为:若这段里有k个不同的数,那不河蟹度为k*k。那总的不河蟹度就是所有段的不河蟹度的总和。
Input
第一行:两个整数N,M
第2..N+1行:N个整数代表每个奶牛的编号
Output
一个整数,代表最小不河蟹度
Sample Input
13 4
1
2
1
3
2
2
3
4
3
4
3
1
4
1
2
1
3
2
2
3
4
3
4
3
1
4
Sample Output
11
题解:
我们很容易想到n^2的dp,f[i]=min{f[j]+pos[j]^2}(pos[j]指的是从j到i不同标号的种类数)。
显然,单个一段的种类数是不会超过n^(1/2)的,因为如果超过,不如直接每个自成一段,还是n。
我们还可以想到,如果对于一个i,pos[j1]=pos[j2],那我们肯定又前面的转移过来。
所以问题就转化成了如何记录pos值相同时最靠前的位置。
我们可以记录一个数组pre,表示a[i]上次出现的位置。还记录一个数组cnt,表示拿当前位置i更新后,从pos[j]到i的种类数变为多少。
我们可以看出,如果pre[i]<pos[j],那么当前的i值在j~i-1中没有出现过,所以cnt[j]++;
之后处理时如果发现当前cnt值已经大于pos,需要把pos向后移,知道重新为原来的种类数。
我们只需要记录n^(1/2)个,所以时间复杂度为O(n*n^(1/2));
附上代码:
#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cmath>
using namespace std;
int a[40100],qian[40100],hou[40100],n,m,f[40100];
int s,pos[40100],cnt[40100];
int main()
{
// freopen("in.txt","r",stdin);
scanf("%d%d",&n,&m);
for(int i=1;i<=n;i++)
scanf("%d",&a[i]);
memset(qian,-1,sizeof(qian));
memset(f,30,sizeof(f));
s=(int)sqrt(n+0.5);
f[0]=0;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
for(int j=1;j<=s;j++)
if(qian[a[i]]<=pos[j])
cnt[j]++;
qian[a[i]]=i;
for(int j=1;j<=s;j++)
{
if(cnt[j]>j)
{
int now=pos[j]+1;
while(qian[a[now]]>now) now++;
pos[j]=now;
cnt[j]--;
}
}
for(int j=1;j<=s;j++)
if(f[pos[j]]+j*j<f[i])
f[i]=f[pos[j]]+j*j;
}
printf("%d",f[n]);
return 0;
}