NC16562 [NOIP2012]开车旅行
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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了NC16562 [NOIP2012]开车旅行相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
题目
题目描述
小 A 和小 B 决定利用假期外出旅行,他们将想去的城市从 1 到 N 编号,且编号较小的城市在编号较大的城市的西边,已知各个城市的海拔高度互不相同,记城市 i 的海拔高度为 Hi ,城市 i 和城市 j 之间的距离 d[i,j] 恰好是这两个城市海拔高度之差的绝对值,即 d[i,j]=|Hi-Hj|
旅行过程中,小 A 和小 B 轮流开车,第一天小 A 开车,之后每天轮换一次。他们计划选择一个城市 S 作为起点,一直向东行驶,并且最多行驶 X 公里就结束旅行。小 A 和小 B 的驾驶风格不同,小 B 总是沿着前进方向选择一个最近的城市作为目的地,而小 A 总是沿着前进方向选择第二近的城市作为目的地(注意:本题中如果当前城市到两个城市的距离相同,则认为离海拔低的那个城市更近)。如果其中任何一人无法按照自己的原则选择目的城市,或者到达目的地会使行驶的总距离超出 X 公里,他们就会结束旅行。
在启程之前,小 A 想知道两个问题:
1.对于一个给定的 X=X0 ,从哪一个城市出发,小 A 开车行驶的路程总数与小 B 行驶的路程总数的比值最小(如果小 B 的行驶路程为 0 ,此时的比值可视为无穷大,且两个无穷大视为相等)。如果从多个城市出发,小 A 开车行驶的路程总数与小 B 行驶的路程总数的比值都最小,则输出海拔最高的那个城市。
2.对任意给定的 X=Xi 和出发城市 Si ,小 A 开车行驶的路程总数以及小 B 行驶的路程总数。
输入描述
第一行包含一个整数 N ,表示城市的数目。
第二行有 N 个整数,每两个整数之间用一个空格隔开,依次表示城市 1 到城市 N 的海拔高度,即 H1,H2,…,Hn ,且每个 Hi 都是不同的。
第三行包含一个整数 X0 。
第四行为一个整数 M ,表示给定 M 组 Si 和 Xi 。
接下来的 M 行,每行包含 2 个整数 Si 和 Xi ,表示从城市 Si 出发,最多行驶 Xi 公里。
输出描述
输出共 M+1 行。
第一行包含一个整数 S0 ,表示对于给定的 X0 ,从编号为 S0 的城市出发,小 A 开车行驶的路程总数与小 B 行驶的路程总数的比值最小。
接下来的 M 行,每行包含 2 个整数,之间用一个空格隔开,依次表示在给定的 Si 和 Xi 下小 A 行驶的里程总数和小 B 行驶的里程总数。
示例1
输入
4
2 3 1 4
3
4
1 3
2 3
3 3
4 3
输出
1
1 1
2 0
0 0
0 0
说明
各个城市的海拔高度以及两个城市间的距离如上图所示。如果从城市 1 出发,可以到达的城市为 2,3,4 ,这几个城市与城市 1 的距离分别为 1,1,2 ,但是由于城市 3 的海拔高度低于城市 2 ,所以我们认为城市 3 离城市 1 最近,城市 2 离城市 1 第二近,所以小A会走到城市 2 。到达城市 2 后,前面可以到达的城市为 3,4 ,这两个城市与城市 2 的距离分别为 2,1 ,所以城市 4 离城市 2 最近,因此小B会走到城市 4 。到达城市 4 后,前面已没有可到达的城市,所以旅行结束。
如果从城市 2 出发,可以到达的城市为 3,4 ,这两个城市与城市 2 的距离分别为 2,1 ,由于城市 3 离城市 2 第二近,所以小A会走到城市 3 。到达城市 3 后,前面尚未旅行的城市为 4 ,所以城市 4 离城市 3 最近,但是如果要到达城市 4 ,则总路程为 2+3=5>3 ,所以小B会直接在城市 3 结束旅行。
如果从城市 3 出发,可以到达的城市为 4 ,由于没有离城市 3 第二近的城市,因此旅行还未开始就结束了。
示例2
输入
10
4 5 6 1 2 3 7 8 9 10
7
10
1 7
2 7
3 7
4 7
5 7
6 7
7 7
8 7
9 7
10 7
输出
2
3 2
2 4
2 1
2 4
5 1
5 1
2 1
2 0
0 0
0 0
说明
当 X=7 时,如果从城市 1 出发,则路线为 1 → 2 → 3 → 8 → 9 ,小A走的距离为 1+2=3 ,小B走的距离为 1+1=2 。(在城市 1 时,距离小A最近的城市是 2 和 6 ,但是城市 2 的海拔更高,视为与城市 1 第二近的城市,所以小A最终选择城市 2 ;走到 9 后,小A只有城市 10 可以走,没有第 2 选择可以选,所以没法做出选择,结束旅行)
如果从城市 2 出发,则路线为 2 → 6 → 7 ,小A和小B走的距离分别为 2,4 。
如果从城市 3 出发,则路线为 3 → 8 → 9 ,小A和小B走的距离分别为 2,1 。
如果从城市 4 出发,则路线为 4 → 6 → 7 ,小A和小B走的距离分别为 2,4 。
如果从城市 5 出发,则路线为 5 → 7 → 8 ,小A和小B走的距离分别为 5,1 。
如果从城市 6 出发,则路线为 6 → 8 → 9 ,小A和小B走的距离分别为 5,1 。
如果从城市 7 出发,则路线为 7 → 9 → 10 ,小A和小B走的距离分别为 2,1 。
如果从城市 8 出发,则路线为 8 → 10 ,小A和小B走的距离分别为 2,0 。
如果从城市 9 出发,则路线为 9 ,小A和小B走的距离分别为 0,0 (旅行一开始就结束了)。
如果从城市 10 出发,则路线为 10 ,小A和小B走的距离分别为 0,0 。
从城市 2 或者城市 4 出发小A行驶的路程总数与小B行驶的路程总数的比值都最小,但是城市 2 的海拔更高,所以输出第一行为 2 。
备注
对于30%的数据,有 1≤N≤20,1≤M≤20 ;
对于40%的数据,有 1≤N≤100,1≤M≤100 ;
对于50%的数据,有 1≤N≤100,1≤M≤1,000 ;
对于70%的数据,有 1≤N≤1,000,1≤M≤10,000 ;
对于100%的数据,有 1≤N≤100,000,1≤M≤100,000 , -109≤Hi≤109 ,0≤X0≤109 , 1≤Si≤N,0≤X-i≤109 ,数据保证 Hi 互不相同。
题解
知识点:倍增,STL。
发现其路径是可以唯一确定的,且不会被修改,因此考虑是倍增。
考虑设 \\(f_i,j,0/1\\) 表示A/B从 \\(j\\) 出发走 \\(2^i\\) 个城市的目的地,转移方程为:
设 \\(g_i,j,0/1.0/1\\) 表示A/B从 \\(j\\) 出发走 \\(2^i\\) 个城市后A/B行驶距离,转移方程为:
其中 \\(i=1\\) 时,因为AB是交替的,所以必然是A走完B走或者相反。
\\(i=0\\) 时的初值确定,需要通过从右到左的遍历,用 set 维护,并查询最近的两个地点。为了方便操作,可以预先插入两个无穷大和两个无穷小,防止越界。
倍增答案时候,需要注意 \\(f\\) 跳跃过大时,其值应该是 \\(0\\) ,如果不加处理,并不会自动跳过,会得到错误答案,因此需要手动判断。
树上倍增时,通常是在查询LCA的过程时处理其他的倍增,而查询LCA的过程中, \\(0\\) 节点会被认为是根节点再往上一层的节点,天然不会被处理而被无视。这道题并没有除了 \\(X\\) 的其他越界限制,而 \\(X\\) 的限制并不能限制 \\(0\\) 号城市的问题,因此这个 \\(0\\) 需要手动处理。
时间复杂度 \\(O((n+m) \\log n)\\)
空间复杂度 \\(O(n \\log n)\\)
代码
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
using ll = long long;
const int N = 100007, INF = 2e9;
int n;
int h[N];
int f[27][N][2];
ll g[27][N][2][2];
void init()
multiset<pair<int, int>> st;
st.insert( -INF, 0 );
st.insert( -INF, 0 );
st.insert( INF, 0 );
st.insert( INF, 0 );
for (int i = n;i >= 1;i--)
st.insert( h[i],i );
auto it = st.find( h[i],i );
auto it1 = --(--it);
auto it2 = ++it;
auto it3 = ++(++it);
auto it4 = ++it;
int d1 = it2->first == -INF ? INF : h[i] - it2->first;
int d2 = it3->first == INF ? INF : it3->first - h[i];
if (d1 <= d2)
f[0][i][1] = it2->second;
d1 = it1->first == -INF ? INF : h[i] - it1->first;
f[0][i][0] = d1 <= d2 ? it1->second : it3->second;
else
f[0][i][1] = it3->second;
d2 = it4->first == INF ? INF : it4->first - h[i];
f[0][i][0] = d1 <= d2 ? it2->second : it4->second;
g[0][i][0][0] = abs(h[i] - h[f[0][i][0]]);
g[0][i][1][1] = abs(h[i] - h[f[0][i][1]]);
for (int i = 1;i <= n;i++)
f[1][i][0] = f[0][f[0][i][0]][1];
f[1][i][1] = f[0][f[0][i][1]][0];
g[1][i][0][0] = g[0][i][0][0] + g[0][f[0][i][0]][1][0];
g[1][i][0][1] = g[0][i][0][1] + g[0][f[0][i][0]][1][1];
g[1][i][1][0] = g[0][i][1][0] + g[0][f[0][i][1]][0][0];
g[1][i][1][1] = g[0][i][1][1] + g[0][f[0][i][1]][0][1];
for (int i = 2;i <= 20;i++)
for (int j = 1;j <= n;j++)
f[i][j][0] = f[i - 1][f[i - 1][j][0]][0];
f[i][j][1] = f[i - 1][f[i - 1][j][1]][1];
g[i][j][0][0] = g[i - 1][j][0][0] + g[i - 1][f[i - 1][j][0]][0][0];
g[i][j][0][1] = g[i - 1][j][0][1] + g[i - 1][f[i - 1][j][0]][0][1];
g[i][j][1][0] = g[i - 1][j][1][0] + g[i - 1][f[i - 1][j][1]][1][0];
g[i][j][1][1] = g[i - 1][j][1][1] + g[i - 1][f[i - 1][j][1]][1][1];
pair<int, int> get_ans(int s, int x)
int suma = 0, sumb = 0;
for (int i = 20;i >= 0;i--)
if (!f[i][s][0]) continue;
if (suma + sumb + g[i][s][0][0] + g[i][s][0][1] <= x)
suma += g[i][s][0][0];
sumb += g[i][s][0][1];
s = f[i][s][0];
return suma,sumb ;
int main()
std::ios::sync_with_stdio(0), cin.tie(0), cout.tie(0);
cin >> n;
for (int i = 1;i <= n;i++) cin >> h[i];
init();
int x0;
cin >> x0;
pair<int, double> ans = 0,INF ;
for (int i = 1;i <= n;i++)
auto [suma, sumb] = get_ans(i, x0);
double r = sumb ? (double)suma / sumb : INF;
if (r < ans.second || abs(r - ans.second) <= 1e-6 && h[i]>h[ans.first])
ans = i,r ;
cout << ans.first << \'\\n\';
int m;
cin >> m;
while (m--)
int s, x;
cin >> s >> x;
auto [suma, sumb] = get_ans(s, x);
cout << suma << \' \' << sumb << \'\\n\';
return 0;
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