HDU 6076 Security Check
Problem :
有两个长度为n的队列过安检,每个人有一个特征值。如果两个队列中的第一个人的特征值之差小于等于k,那么一次只能检查其中一个人,否则一次可以检查两个人。每次检查花费1的世时间。问最后检查完所有人之后所需要的时间。(n <= 60000, k <= 10)(3s时限)
Solution :
容易想到一个dp方程,dp[i][j]表示当前检查到a队列第i个人,b队列第j个人。
dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1] + 1 ( abs(a[i] - b[j] > k)
dp[i][j] = min(dp[i - 1][j] + dp[i][j - 1]) + 1 ( abs(a[i] - b[j] <= k)
从二维平面的角度考虑,每个点的决策相当于是从左、下、左下三个方向转移过来。
注意到 k<=10,即在多数情况下状态由左下方转移过来,少数点来自于左或下。
因此可以对于每个对角线维护一个dp值,对于每个需要从左或下转移的关键点进行处理。其状态可以由下方或者左方对应的对角线上的状态转移过来。
最后若终点不是关键点,特殊处理一下。
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int INF = 1e8 + 7;
const int N = 600008;
int dp[N << 1], f[N << 1];
int a[N], b[N], ref[N];
int sol[N];
int n, k;
void init()
{
cin >> n >> k;
for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> a[i];
for (int j = 1; j <= n; ++j)
{
cin >> b[j];
ref[b[j]] = j;
}
}
void solve()
{
for (int i = - n - 1; i <= n + 1; ++i) dp[i + N] = INF;
for (int i = 0; i <= n; ++i)
dp[i + N] = i, f[i + N] = 0;
for (int i = 0; i <= n; ++i)
dp[-i + N] = i, f[-i + N] = i;
for (int i = 1; i <= n; ++i)
{
int tot = 0;
for (int j = a[i] - k; j <= a[i] + k; ++j)
{
if (j <= 0) continue;
if (j > n) continue;
sol[++tot] = ref[j];
}
sort(sol + 1, sol + tot + 1);
for (int j = 1; j <= tot; ++j)
{
int tmp = sol[j] - i + N;
dp[tmp] = min(dp[tmp + 1] + i - 1 - f[tmp + 1] + 1, dp[tmp - 1] + i - f[tmp - 1] + 1);
f[tmp] = i;
}
}
if (abs(a[n] - b[n]) > k) dp[N] = dp[N] + n - f[N];
cout << dp[N] << endl;
}
int main()
{
cin.sync_with_stdio(0);
int T; cin >> T;
while (T--)
{
init();
solve();
}
}