Codeforces Round #713 (Div. 3) F. Education 超详细思考过程

F. Education

题意

t组样例(t <= 1e4)

每组样例给你n , c
a[1] , a[2] ........ a[n] 
b[1] , b[2] .........b[n-1]
(n <= 2e5 , c <= 1e9)
c表示目标的金钱

如果你在等级i
你每天可以赚a[i]的钱

当然你在这一天也可以不赚钱
升级你的等级

如果你的等级在i
升级到i+1级需要b[i]的钱

你一开始在第1个等级
问赚到至少c钱的最小天数

数据保证 a递增
a[1] <= a[2] <= a[3] <= ........ <= a[n]

思路

一看感觉是个dp

每天都有2种选择
要么赚钱,要么升级

假设f[i][j]为当前在第i天,等级为j的情况下所赚的最大钱的数量
考虑一下状态转移方程

i这天赚钱
f[i][j] = max( f[i][j],f[i-1][j] + a[j] )

或者在i这天升级
当然前提是f[i][j] >= b[j] 
f[i][j] = max( f[i][j] , f[i-1][j-1] - b[j] )

然后考虑一下时间复杂度
O tn^2
一定超时

这。。。。。

只能换一种思路
那在考虑一下,一共最多n个等级
假设只升到i这个等级
所需要的最小花费
如果可以 o1 算出来的话,我们可以枚举所有等级
更新最小值

那么
设cost[i]数组表示只在等级i赚到c钱的最小天数

所以cost[i] 等于 先升到i这个等级在赚够c的最小天数

cost[1] = $\lceil \frac{c}{a[1]} \rceil$

cost[2] = $\lceil \frac{b[1]}{a[1]} \rceil$ + $\lceil \frac{c}{a[2]} \rceil$ + 1

cost[3] = $\lceil \frac{b[1]}{a[1]} \rceil$ + $\lceil \frac{b[2]}{a[2]} \rceil$ + $\lceil \frac{c}{a[3]} \rceil$ + 1 + 1

cost[4] = $\lceil \frac{b[1]}{a[1]} \rceil$ + $\lceil \frac{b[2]}{a[2]} \rceil$ + $\lceil \frac{b[3]}{a[3]} \rceil$ + $\lceil \frac{c}{a[3]} \rceil$ + 1 + 1 + 1
.......................

cost[n] = $\lceil \frac{b[1]}{a[1]} \rceil$ + $\lceil \frac{b[2]}{a[2]} \rceil$ + $\lceil \frac{b[3]}{a[3]} \rceil$ + ........ + $\lceil \frac{b[n-1]}{a[n-1]} \rceil$ + $\lceil \frac{c}{a[n]} \rceil$ + (n - 1)


对上面这个式子稍微解释一下
因为升级需要单独一天
所以末尾要加上升级的天数


这个式子还没有考虑到一个问题
你升级的时候,假设现在已经赚了7元钱
你升级需要6元钱
那么你升级之后还剩下1元钱

所以你还需要一个h[i] 数组表示
升级到i这个等级所剩下的钱

那么
cost[1] = $\lceil \frac{c}{a[1]} \rceil$

cost[2] = $\lceil \frac{b[1]}{a[1]} \rceil$ + $\lceil \frac{c-h[2]}{a[2]} \rceil$ + 1

cost[3] = $\lceil \frac{b[1]}{a[1]} \rceil$ + $\lceil \frac{b[2]-h[2]}{a[2]} \rceil$ + $\lceil \frac{c-h[3]}{a[3]} \rceil$ + 1 + 1

cost[4] = $\lceil \frac{b[1]}{a[1]} \rceil$ + $\lceil \frac{b[2]-h[2]}{a[2]} \rceil$ + $\lceil \frac{b[3]-h[3]}{a[3]} \rceil$ + $\lceil \frac{c-h[4]}{a[3]} \rceil$ + 1 + 1 + 1
.......................

cost[n] = $\lceil \frac{b[1]}{a[1]} \rceil$ + $\lceil \frac{b[2]-h[2]}{a[2]} \rceil$ + $\lceil \frac{b[3]-h[3]}{a[3]} \rceil$ + ........ + $\lceil \frac{b[n-1]-h[n-1]}{a[n-1]} \rceil$ + $\lceil \frac{c-h[n]}{a[n]} \rceil$ + (n - 1)

那么考虑一下怎么用o1的时间求出上面的式子

我们可以发现前面的

$\lceil \frac{b[1]}{a[1]} \rceil$ + $\lceil \frac{b[2]-h[2]}{a[2]} \rceil$ + $\lceil \frac{b[3]-h[3]}{a[3]} \rceil$ + ........ + $\lceil \frac{b[n-1]-h[n-1]}{a[n-1]} \rceil$

可以用前缀和s[]数组来优化
这样就可以做到 o1 时间来更新

考虑一下加上s这个数组
上面的式子变成了

cost[1] = s[1] + $\lceil \frac{c}{a[1]} \rceil$

cost[2] = s[2] + $\lceil \frac{c-h[2]}{a[2]} \rceil$ + 1

cost[3] = s[3] + $\lceil \frac{c-h[3]}{a[3]} \rceil$ + 1 + 1

cost[4] = s[4] + $\lceil \frac{c-h[4]}{a[4]} \rceil$ + 1 + 1 + 1
.......................

cost[n] = s[n] + $\lceil \frac{c-h[n]}{a[n]} \rceil$ + (n - 1)

注意一下c++里面取整默认为下取整
所以
$\lceil \frac{a}{b} \rceil$ = $\frac{a-b+1}{b}$

所以最后的答案为 min($\sum_{i=1}^{n}cost_i$)

最终代码如下
时间复杂度:O tn

#include<bits/stdc++.h>
#define fer(i,a,b) for(re i = a ; i <= b ; ++ i)
#define re register int
#define pll pair<int,int> 
#define x first 
#define y second 
#define sf(x) scanf("%d",&x)
#define sfl(x) scanf("%lld",&x)
typedef long long ll ;
using namespace std;
const int N =  1e6 + 10 , M = 1010 , inf = 0x3f3f3f3f , mod = 1e9 + 7 ;
ll t , n , c ;
ll a[N] , b[N] ; 
ll s[N] ;  // s[i]数组表示前缀和的最小天数
ll h[N] ;  // h[i]表示升级到i这个等级剩下的钱
int main()
{
    cin >> t ;
    
    while(t--)
    {
        cin >> n >> c ;
        
        fer(i,1,n) sfl(a[i]) ;
        
        fer(i,1,n-1) sfl(b[i]) ;
        
        s[1] = 0 , h[1] = 0 ;
        // s[1] , h[1] 初始化为0 ,方便后面计算
        ll have = 0 ; // have 表示上一轮剩下的钱
        fer(i,2,n)
        {
            if(have >= b[i-1])//如果上一轮剩下的钱足够升级,那直接升级
            {
                s[i] = s[i-1] ;
               	
                have = have - b[i-1] ;
                
                h[i] = have ;
            }
            else 
            {
                s[i] = s[i-1] + (b[i-1] - have + a[i-1] - 1) / a[i-1] ;
                
                if( (b[i-1] - have) % a[i-1] == 0) have = 0 ;
                else have = a[i-1] - (b[i-1] - have) % a[i-1] ;
				// 在草稿纸上推一下就可以得到have的表达式                

                h[i] = have ;
            }
        }
        
        ll res = 1e18 ;
        
        fer(i,1,n)
        {
            res = min(res,s[i] + (c - h[i] + a[i] - 1) / a[i] + (i - 1)) ;
        }
        
        // fer(i,1,n) cout << h[i] << " " ;
        // cout << "\n" ;
        
        cout << res << "\n" ; 
    }
    return 0;
}

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