P1220 关路灯

题目描述

某一村庄在一条路线上安装了 (n) 盏路灯，每盏灯的功率有大有小（即同一段时间内消耗的电量有多有少）。老张就住在这条路中间某一路灯旁，他有一项工作就是每天早上天亮时一盏一盏地关掉这些路灯。

为了给村里节省电费，老张记录下了每盏路灯的位置和功率，他每次关灯时也都是尽快地去关，但是老张不知道怎样去关灯才能够最节省电。他每天都是在天亮时首先关掉自己所处位置的路灯，然后可以向左也可以向右去关灯。开始他以为先算一下左边路灯的总功率再算一下右边路灯的总功率，然后选择先关掉功率大的一边，再回过头来关掉另一边的路灯，而事实并非如此，因为在关的过程中适当地调头有可能会更省一些。

现在已知老张走的速度为 (1m/s)，每个路灯的位置（是一个整数，即距路线起点的距离，单位：(m)）、功率（(W)），老张关灯所用的时间很短而可以忽略不计。

请你为老张编一程序来安排关灯的顺序，使从老张开始关灯时刻算起所有灯消耗电最少（灯关掉后便不再消耗电了）。

输入格式

第一行是两个数字 (n)（表示路灯的总数）和 (c)（老张所处位置的路灯号）；

接下来 (n) 行，每行两个数据，表示第 (1) 盏到第 (n) 盏路灯的位置和功率。数据保证路灯位置单调递增。

输出格式

一个数据，即最少的功耗（单位：(J)，(1J=1W imes s)）。

输入输出样例

输入

输出

说明/提示

样例解释

此时关灯顺序为 (3) (4) (2) (1) (5)。

数据范围

(1le nle50，1le cle n)。

Solution

一道需要分析题目性质的区间 (dp) 的题目，思维考验的很到位。
首先分析一下为什么本题的做法是区间 (dp:)
注意到老张是从一个点开始往左边或右边走，且经过的点的灯一定都是关的，所以说，[ (a_i<a_j<a_k)，且 (a_i) 和 (a_k) 的位置的灯已经关了，而 (a_j) 这个位置的灯没关 ] 这种情况这是不可能的。因为无论老张是从 (a_i) 走到 (a_k) 还是从 (a_k) 走到 (a_i)，他都一定会经过 (a_j)，那么他选择关上 (a_j) 位置的灯一定是最优的。
这么说来，老张所关的灯一定是在一个连续的区间，这就启发我们利用区间 (dp) 来解决这道题。
还有一个性质：
老张每关一盏灯，他一定处于这个区间的端点。
这一点很好理解，因为老张想要关灯，他就要让这个区间不断地向左向右扩展，那么他一定是要走出原来的区间的，这样他所在的位置就一定是区间端点。
假设老张已经扩展的区间是 ([l,r])，且老张在区间的左端点 (l) 处，那么他下一步有两种选择：(①)关掉第 (l-1) 盏灯；(②)关掉第 (r+1) 盏灯。
如果他要去关第 (l-1) 盏灯，他需要花 (a_{l}-a_{l-1}) 的时间，在此期间，(1)_$l-1,r+1$(n) 的灯一直亮着，那么代价就是 ((a_l-a_{l-1})*(S[1][l-1]+S[r+1][n]))。
如果他要去关第 (r+1) 盏灯，他需要花 (a_{r+1}-a_l) 的时间，在此期间，(1)_$l-1,r+1$(n) 的灯一直亮着，那么代价就是 ((a_{r+1}-a_{l})*(S[1][l-1]+S[r+1][n]))。
((S[i][j]) 表示 (i)~(j) 的路灯 (1s) 所消耗的电能和())
由此可见，老张在区间左右端点的位置不同，所影响的花费时间不同，进而影响不同的代价。
所以我们要再开一维来记录老张此时是在区间的左端点还是右端点。
那么状态也就随之出来了。

状态设置

(dp[l][r][0/1]) 表示老张已经将 ([l,r]) 内的灯关了，且老张此时是在左端点(()用(0)表示())还是在右端点(()用(1)表示())。

状态转移

我是用填表法来做的。
考虑 (dp[l][r][0]) 由什么转移到：
既然老张是在区间的左端点，即 (a_l) 处，那么也就说明第 (l) 盏灯是老张刚关上的，那么上一步的区间应该是 ([l+1,r])。
如果老张原来是在 (a_{l+1}) 处，要走 (a_{l+1}-a_l) (s)，代价为 ((a_{l+1}-a_l)*(S[1][l]+S[r+1][n]))。
如果老张原来是在 (a_r) 处，要走 (a_r-a_l) (s)，代价为 ((a_r-a_l)*(S[1][l]+S[r+1][n]))。
两者取 (min) 即可：
(dp[l][r][0]=min(dp[l+1][r][0]+(a_{l+1}-a_l)*(S[1][l]+S[r+1][r]),dp[l+1][r][1]+(a_r-a_l)*(S[1][l]+S[r+1][n])))

同理得：

(dp[l][r][1]=min(dp[l][r-1][0]+(a_r-a_l)*(S[1][l-1]+S[r][n]),dp[l][r-1][1]+(a_r-a_{r-1})*(S[1][l-1]+S[r][n])))

那么这个题就做完了。

Code

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cmath>
#include<ctime>
#define db double
#define ll long long
using namespace std;
inline int read()
{
	char ch=getchar();
	int a=0,x=1;
	while(ch<'0'||ch>'9')
    {
    	if(ch=='-') x=-x;
    	ch=getchar();
	}
	while(ch>='0'&&ch<='9')
	{
		a=(a<<1)+(a<<3)+(ch^48);
		ch=getchar();
	}
	return a*x;
}
const int N=200;
int n,m;
int a[N],b[N],S[N][N],dp[N][N][2];
int dis(int x,int y)     //求第x盏灯和第y盏灯之间的距离 
{
	return abs(a[x]-a[y]);
}
int main()
{
	n=read();m=read();
	for(int i=1;i<=n;i++) 
	{
		a[i]=read();b[i]=read();
	}
	for(int i=1;i<=n;i++)
	    for(int j=i;j<=n;j++)
	        for(int k=i;k<=j;k++)
	            S[i][j]+=b[k];      //预处理第i~j盏灯1s所消耗的电能 
	memset(dp,0x3f,sizeof(dp));
	dp[m][m][0]=dp[m][m][1]=0;      //边界条件:老张一开始在第m盏灯,所以代价为0 
	for(int len=2;len<=n;len++)
	{
		for(int l=1;l+len-1<=n;l++)
		{
			int r=l+len-1;
			dp[l][r][0]=min(dp[l+1][r][0]+dis(l+1,l)*(S[1][l]+S[r+1][n]),dp[l+1][r][1]+dis(r,l)*(S[1][l]+S[r+1][n]));
			dp[l][r][1]=min(dp[l][r-1][0]+dis(l,r)*(S[1][l-1]+S[r][n]),dp[l][r-1][1]+dis(r-1,r)*(S[1][l-1]+S[r][n]));
		}
	}
	printf("%d
",min(dp[1][n][0],dp[1][n][1]));  //最后老张在左端右端都行,取min 
	return 0;
}