其他分享
首页 > 其他分享> > 题解 P3648 [APIO2014]序列分割

题解 P3648 [APIO2014]序列分割

作者:互联网

根据题意可以得到以下的方程。
\(f_{i, j}\) 表示前 \(j\) 个分成 \(i\) 段的答案。

\[f_{i, j} = \max \{f_{i-1, k} + (sum_j - sum_k) \times sum_k\} \]

看到这个典型的 2D/1D, 肯定有很多人要开始大力斜率优化了。
但是这里斜率优化又要推一堆式子,又要担心浮点数误差啥的,式子复杂了万一推错了或者敲错了怎么办?这里介绍以前从未见过的科技,决策单调性分治!

因为决策是单调的,那么我们每次的决策区间就能定下来,把它塞进分治的模板里就好了。
模板大概长这样:

\[\begin{aligned} & \text{solve}(l,r,L,R) :\\ & \kern{2em}\text{if}(l>r) \ \text{exit} \\ & \kern{2em}mid \leftarrow (l+r) / 2 \\ & \kern{2em}pos \leftarrow \text{query}[L,R,mid] \\ & \kern{2em}f[mid] \leftarrow g(pos) \\ & \kern{2em} \text{solve}(l,mid-1,L,pos), \text{solve}(mid+1,r,pos,R) \end{aligned} \]

对于这道题,还要加上一维,这一维直接枚举就可以了,因为一定是上一层转移过来的,如果同一层也能转移,那恐怕还得套一层 cdq。

第一次写这种题,居然一遍过,代码留念。

#include <cstdio>
#include <algorithm>
#define int long long
const int N = 100005;
int n, m, sum[N], f[205][N], ans[N], pre[205][N];
void solve(int l, int r, int L, int R, int k) {
	if (l > r) return;
	int mid = l + (r-l) / 2;
	int pos = 0, max = 0;
	for (int i = L; i <= R; i++) {
		int an = f[k-1][i] + (sum[mid] - sum[i]) * sum[i];
		if (an > max) max = an, pos = i; 
	}
	f[k][mid] = max; pre[k][mid] = pos;
	solve(l, mid-1, L, pos, k), solve(mid+1, r, pos, R, k);
}
signed main() {
	scanf("%lld%lld", &n, &m);
	for (int i = 1; i <= n; i++) scanf("%lld", &sum[i]), sum[i] += sum[i-1];
	for (int i = 1; i <= m; i++) solve(1, n, 1, n, i);
	for (int now = n, k = m; now; now = pre[k][now], k--) ans[++ans[0]] = now;
	std::reverse(ans+1, ans+1+ans[0]);
	printf("%lld\n", f[m][n]);
	for (int i = 1; i < ans[0]; i++) printf("%lld ", ans[i]);
	return 0;
}

标签:P3648,int,题解,pos,APIO2014,mid,kern,solve,text
来源: https://www.cnblogs.com/Acfboy/p/15035352.html