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Codeforces Round #638 (Div. 2) E Phoenix and Berries

作者:互联网

首先考虑只按颜色分配的当前答案ans,那么最后剩下的果子数在[0,2k-2]之间,如果剩下的果子数在[0,k-1]之间,那么当前的ans就是最终答案,如果剩下的果子数在[k,2k-2]之间,那么最多答案还可以加一,也就是答案有可能是ans+1,下面我们用dp判断有无这种可能性

举个例子:

n=1 k=5

a1=4 b1=3

那么可以放弃一对(5,5),而选择(4,1)、(3,2)或(2,3),最后再用剩下的(这次剩下的和之前剩下的)填上这个(5,5),那么答案就增加了1

但是直接这样写时间复杂度太高了,和a[i]、b[i]相关

可以考虑每次填上一对(5,5)时直接把它拿出来,也就是对k取模即可

时空复杂度都是O(n^3)

(写到这里已经可以过这道题了,下面考虑进一步优化:)

空间上可以考虑i+j==k,滚动数组分别优化掉一维,空间复杂度O(n)

时间上可以考虑bitset优化,时间复杂度O(n^3/32)

下面的代码是无优化的:

(一个想法:可能可以用网络流实现,大噶有会的可以在评论里回复我或者Q我,谢谢大噶~)

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

#define LL long long

bool f[505][505][505];
int n, i, g[505][505], j, t;
LL suma, sumb, ans, p, k, a[505], b[505], ta, tb;

int main (void)
{
	scanf("%d%lld",&n,&k);
	for (i=1; i<=n; i++) {
	    scanf("%lld%lld",&a[i],&b[i]);
	    suma+=a[i];
	    sumb+=b[i];
	}
	ans=suma/k+sumb/k;
	suma%=k,sumb%=k;
	if (suma+sumb<k) {
		printf("%lld\n",ans);
		return 0;
	}
	for (i=1; i<=suma; i++)
	    if (k-i<=sumb) g[i][k-i]=1;
	f[0][0][k]=f[0][k][0]=1;
	for (i=1; i<=n; i++) {
	    for (j=0; j<=k; j++) f[i][j][k-j]=f[i-1][j][k-j];
		for (j=1; j<k; j++) {
			if (j<=a[i]&&k-j<=b[i]) {
				ta=k-j,tb=k-(k-j);
				for (t=0; t<=k; t++) {
				    f[i][(t+ta)%k][(k-t+tb)%k]|=f[i-1][t][k-t];
				    //printf("%d %d %d %d\n",(t+ta)%k,(k-t+tb)%k,t,k-t);
				}
			}
		}
	}
	p=0;
	for (i=1; i<=suma; i++)
	    if (k-i<=sumb&&g[i][k-i]&&f[n][k-i][i]) p=1LL;
	ans+=p;
	printf("%lld\n",ans);
	
	return 0;
}

  

标签:Phoenix,638,复杂度,Codeforces,剩下,答案,ans,数在,505
来源: https://www.cnblogs.com/chinakevin/p/12818886.html