一个有趣且古老的贪心题,有些思维难度。
首先把精灵选择矮人的过程替换为矮人选择精灵的过程,每个矮人有许多精灵可以选择,他只能选择其中一个,剩下的精灵可以推给下一个矮人,这样一来就变成了什么样的策略使得矮人输的次数更大。对于一个矮人,假如存在比它强的精灵那么一定会选,因为多赢一次总是好的;那假如没有呢,就直接选择最弱的精灵,为后面的选择留出尽量多的有生力量显然是最优的,于是就变成了一个二分查找的问题,用set维护即可(vector每次要排序不是非常划算)。然后问题成了第一个选择精灵的矮人是谁(也就是从哪个矮人枚举起走)。假如一个位置 /(i/) ,有精灵会从 /(i/) 这里被送走,当且仅当以它为右端点的一个区间消耗不完所有的精灵,即 /(/exists j/le i,sum_i-sum{j-1}/ge i-j+1/),移项得到: /(/exists j/le i,sum_{j-1}-(j-1)/le sum_i-i/) 。所以呢,只要 /(sum_i-i/) 最小的 /(i/) ,就不存在有比它更小的值,也就不存在可能会精灵溢出的区间,也就不会有精灵经过了。
#include<bits/stdc++.h>
//#define feyn
#define p(x) x%m+1
const int N=500010;
using namespace std;
inline void read(int &wh){
wh=0;int f=1;char w=getchar();
while(w<'0'||w>'9'){if(w=='-')f=-1;w=getchar();}
while(w<='9'&&w>='0'){wh=wh*10+w-'0';w=getchar();}
wh*=f;return;
}
vector<int>s[N];
set<int>now;
int m,ans,in,a[N],b[N],sum[N];
signed main(){
#ifdef feyn
freopen("in.txt","r",stdin);
#endif
read(m);
for(int i=1;i<=m;i++)read(b[i]);
for(int i=1;i<=m;i++)read(a[i]);
for(int i=1;i<=m;i++){
read(in);s[b[i]].push_back(in);
}
int min_=1e9,an_pl,now_sum=0;
for(int i=1;i<=m;i++){
now_sum+=s[i].size();
if(now_sum-i<min_)min_=now_sum-i,an_pl=i;
}
for(int i=p(an_pl);;i=p(i)){
for(vector<int>::iterator it=s[i].begin();it!=s[i].end();it++)now.insert(*it);
set<int>::iterator it=now.lower_bound(a[i]);
if(it==now.end())now.erase(now.begin());
else now.erase(it),ans++;
if(i==an_pl)break;
}
printf("%d/n",ans);
return 0;
}
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