[POI2015]Wilcze doły
题目大意:
给定一个长度为(n(nle2 imes10^6))的数列(A(1le A_ile10^9)),可以从中选取不超过(d)个连续数字变成(0),求一个最长的子串使得这段数的和不超过(p)。
思路1:
显然,将(d)个修改的机会用完一定最优,答案至少为(d)。
二分答案(k),(O(n))枚举端点,若区间和-区间最大的长度为(d)的子段和(le p),则答案至少为(k)。
而“区间最大的长度为(d)的子段和”可以用稀疏表维护,时空复杂度均为(mathcal O(nlog n))。
然而这题空间限制128MB,还要开int64,会MLE,要是空间开到512MB也能过了。
源代码1:
#include<cstdio>
#include<cctype>
#include<algorithm>
typedef long long int64;
inline int64 getint() {
register char ch;
while(!isdigit(ch=getchar()));
register int64 x=ch^'0';
while(isdigit(ch=getchar())) x=(((x<<2)+x)<<1)+(ch^'0');
return x;
}
const int N=2e6+1,logN=21;
int n,a[N],d;
int64 p,sum[N],max[N][logN];
inline int lg2(const float &x) {
return ((unsigned&)x>>23&255)-127;
}
inline bool check(const int &k) {
for(register int i=k;i<=n;i++) {
const int l=lg2(k-d+1);
if(sum[i]-sum[i-k]-std::max(max[i-k+d][l],max[i-(1<<l)+1][l])<=p) return true;
}
return false;
}
int main() {
n=getint(),p=getint(),d=getint();
for(register int i=1;i<=n;i++) {
a[i]=getint();
sum[i]=sum[i-1]+a[i];
if(i>=d) max[i][0]=sum[i]-sum[i-d];
}
for(register int j=1;j<=lg2(n-d+1);j++) {
for(register int i=d;i<=n;i++) {
max[i][j]=std::max(max[i][j-1],max[i+(1<<(j-1))][j-1]);
}
}
int l=d+1,r=n;
while(l<=r) {
const int mid=(l+r)>>1;
if(check(mid)) {
l=mid+1;
} else {
r=mid-1;
}
}
printf("%d
",l-1);
return 0;
}
思路2:
不难发现当右端点单调递增时,能选取的最大的左端点具有单调性。
而“区间最大的长度为(d)的子段和”可以用单调队列维护。
时空复杂度(mathcal O(n))。
源代码2:
#include<queue>
#include<cstdio>
#include<cctype>
typedef long long int64;
inline int64 getint() {
register char ch;
while(!isdigit(ch=getchar()));
register int64 x=ch^'0';
while(isdigit(ch=getchar())) x=(((x<<2)+x)<<1)+(ch^'0');
return x;
}
const int N=2e6+1;
std::deque<int> q;
int a[N];
int64 sum[N],tmp[N];
int main() {
const int n=getint();
const int64 p=getint();
const int d=getint();
for(register int i=1;i<=n;i++) {
a[i]=getint();
sum[i]=sum[i-1]+a[i];
if(i>=d) tmp[i]=sum[i]-sum[i-d];
}
int ans=d;
q.push_back(d);
for(register int i=d+1,last=0;i<=n;i++) {
while(!q.empty()&&q.front()-d<last) q.pop_front();
while(!q.empty()&&tmp[q.back()]<=tmp[i]) q.pop_back();
q.push_back(i);
while(!q.empty()&&sum[i]-sum[last]-tmp[q.front()]>p) {
last++;
if(!q.empty()&&q.front()-d<last) q.pop_front();
}
ans=std::max(ans,i-last);
}
printf("%d
",ans);
return 0;
}