题意:
有两个长度为n的序列,要求从每个序列中选k个,并且满足至少有l个位置都被选,问总和最大是多少。
(1leq lleq kleq nleq 2*10^5)。
首先,记录当前考虑到的位置i,第一个选的数量a, 第二个选的数量b,都被选的数量c,可以做到(O(n^4)),
卡常后能过(nleq 150),有40分。
考虑正解:首先,看到这个范围,可以认为正解一定是贪心。
先看下(nleq 2000),这个是网络流的范围。我们可以先建出费用流,然后再变为模拟费用流,即贪心。
从源点向第一个序列连边,第二个序列向汇点连边。
然后,我们发现至少有l个位置都被选不太容易表示,因为左面向对应的右面连的边是分开的,无法放到一起考虑下限。
换一种思路:至少有l个位置都被选,就是剩的位置不超过(k-l)。
所以,我们可以这样建图:
1、从源点向第一个序列连边,第二个序列向汇点连边。
2、对应位置连流量为1的边。
3、第一个序列都向点a连边,点b向第二个序列连边。a到b连容量(k-l)的边。
求出流量为k的最大费用流即可。这样据说有64分。
考虑模拟费用流优化:
首先,记录s表示a到b的剩余流量。
1、若(s>0),则可以通过a到b的边增广,即从两个序列中各选一个最大数,并把s减去1。
2、可以直接走左右的对应连边增广,即选一个左右相加最大的位置。
3、可以走(S->x->x'->b->y'->T),走(x'->b)的前提是x在第二个序列中被选。
即在第一个序列中选一个第二个序列中被选的位置,再选一个第二个序列中没被选的作为y。
4、与3对称,即在第二个序列中选一个第一个序列中被选的位置,再选一个第一个序列中没被选的。
因为是最长路增广,所以在2,3,4中选最大的。以上操作可以用5个优先队列完成。
然而,我们发现过不去样例。
其实,算法是对的,但我们少了一些情况(特判):
首先,还可以走(S->x->x'->b->a->y->y'->T)。(情况5)
就是在第二个序列中选一个第一个序列中被选的位置,再在第一个序列中选一个第二个序列中被选的位置,
因为退了a到b的流,要把s加1。
在1中,若选的两个位置相同,则不用减s。若选的位置在另一序列中已被选,则为情况3或4,不用减s。
若选的位置在另一序列中都已被选,则为情况5,把s加1。
在3,4中,可能会转移到情况5,此时要把s加1。
加上这些后就能过了,实现时要注意细节。
代码:
#include <stdio.h>
#include <queue>
using namespace std;
struct SJd {
int z, i;
SJd() {}
SJd(int Z, int I) {
z = Z;i = I;
}
};
bool operator < (const SJd a, const SJd b) {
return a.z < b.z;
}
#define prio priority_queue < SJd >
#define ll long long
int sa[200010],sb[200010],ba[200010],bb[200010];
prio pa,pb,pc,pd,pe,em;
inline int read() {
char ch;
while ((ch = getchar()) < '0' || ch > '9');
int rt = ch - '0';
while ((ch = getchar()) >= '0' && ch <= '9') rt = (rt << 3) + (rt << 1) + ch - '0';
return rt;
}
int main() {
int T;
scanf("%d", &T);
while (T--) {
pa = pb = pc = pd = pe = em;
int n,k,l;
n = read();
k = read();
l = read();
for (int i = 0; i < n; i++) sa[i] = read();
for (int i = 0; i < n; i++) sb[i] = read();
for (int i = 0; i < n; i++) {
pa.push(SJd(sa[i], i));
pb.push(SJd(sb[i], i));
pe.push(SJd(sa[i] + sb[i], i));
ba[i] = bb[i] = false;
}
int sy = k - l;
ll ans = 0;
for (int i = 0; i < k; i++) {
SJd ra,rb,rc,rd,re;
while (!pa.empty()) {
ra = pa.top();
if (!ba[ra.i]) break;
pa.pop();
}
while (!pb.empty()) {
rb = pb.top();
if (!bb[rb.i]) break;
pb.pop();
}
if (sy > 0) {
if (bb[ra.i]) sy += 1;
if (ba[rb.i]) sy += 1;
if (ra.i == rb.i) sy += 1;
ba[ra.i] = bb[rb.i] = true;
pc.push(SJd(sa[rb.i], rb.i));
pd.push(SJd(sb[ra.i], ra.i));
sy -= 1;
ans += ra.z + rb.z;
continue;
}
while (!pc.empty()) {
rc = pc.top();
if (!ba[rc.i]) break;
pc.pop();
}
while (!pd.empty()) {
rd = pd.top();
if (!bb[rd.i]) break;
pd.pop();
}
while (!pe.empty()) {
re = pe.top();
if (!ba[re.i] && !bb[re.i]) break;
pe.pop();
}
int ma = -1,
lx = -1;
if (!pc.empty() && !pb.empty() && rc.z + rb.z > ma) ma = rc.z + rb.z,lx = 1;
if (!pd.empty() && !pa.empty() && rd.z + ra.z > ma) ma = rd.z + ra.z,lx = 2;
if (!pe.empty() && re.z > ma) ma = re.z,lx = 3;
ans += ma;
if (lx == 1) {
if (ba[rb.i]) sy += 1;
ba[rc.i] = bb[rb.i] = true;
pc.pop();
pb.pop();
pc.push(SJd(sa[rb.i], rb.i));
} else if (lx == 2) {
if (bb[ra.i]) sy += 1;
ba[ra.i] = bb[rd.i] = true;
pa.pop();
pd.pop();
pd.push(SJd(sb[ra.i], ra.i));
} else if (lx == 3) {
ba[re.i] = bb[re.i] = true;
pe.pop();
}
}
printf("%lld
", ans);
}
return 0;
}