下面的是今天比赛的时候写出来,上面是两年前写出来的【当时没交】
以前那种做法的题解
YbtOj
一个序列 s i s_i si,试着旋转这个序列(即下标 i i i变成 i − 1 i-1 i−1, 1 1 1变成 n n n)
最小化 ∑ i = 1 n ∣ s i − i ∣ sum _{i=1}^n |s_i-i| ∑i=1n∣si−i∣
输出这个最小值
数据范围: n ≤ 2 × 1 0 6 nleq 2times 10^6 n≤2×106
两年前的做法是考虑旋转下标带来的影响,这里不再具体提
今天比赛时的想法是考虑对每种下标的答案
例如样例二(第一行),及其可能的六个下标序列(第二行至第七行)【编号为一到六】
4 2 2 4 2 5
1 2 3 4 5 6
6 1 2 3 4 5
5 6 1 2 3 4
4 5 6 1 2 3
3 4 5 6 1 2
2 3 4 5 6 1
容易发现,如果我们不考虑绝对值,答案显然就是 ∑ s i − ∑ i sum s_i-sum i ∑si−∑i,记为 s u m sum sum,接下来考虑没有正确计算的部分
而 s i ≥ i s_igeq i si≥i的部分,是跟上面一样的,没有影响
s i < i s_i<i si<i的部分,正确答案应该是 i − s i i-s_i i−si,而我们会算成 s i − i s_i-i si−i,这样我们就少算了 2 ( i − s i ) 2(i-s_i) 2(i−si)的贡献,考虑维护这个贡献即可
而 s i < i s_i<i si<i的部分,在下标序列中是一段连续的值,显然 s i s_i si对它的贡献会是一个单调下降序列
例如上述样例中的第一个数4,它会对第二个下标序列到第四个下标序列分别有2,1,0(实际上要乘二,为了方便最后再乘)的贡献
第二个数2,它会对第三个下标序列到第六个下标序列分别由4,3,2,1的贡献(同上,最终要除以二)
二阶差分+前缀和即可处理,时间复杂度 O ( n ) O(n) O(n)
#include<cctype>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#define LL long long
using namespace std;int n,a,up,down;
LL sum,s[2000010],bj[2000010],b[2000010],ans=1e18;
inline LL read()
{char c;LL d=1,f=0;while(c=getchar(),!isdigit(c)) if(c=='-') d=-1;f=(f<<3)+(f<<1)+c-48;while(c=getchar(),isdigit(c)) f=(f<<3)+(f<<1)+c-48;return d*f;
}
signed main()
{n=read();for(register int i=1;i<=n;i++){a=read();sum+=a-i;if(a==n) continue;down=(n-a+i)%n;if(down==0) down=n;up=down-(n-a-1);//up和down是求出这次操作影响的下标序列的区间,如果up<=0,说明有两段if(up>0){s[up]+=n-a;bj[up+1]--;bj[down+2]++;//只有一段的话,直接更新即可continue;}s[1]+=i-a;bj[2]--;bj[down+2]++;//上面那段是1~downs[n+up]+=n-a;bj[n+up+1]--;bj[n+2]++;//下面那段是n+up~n【因为up此时是负数】}for(register int i=1;i<=n;i++){bj[i]+=bj[i-1];s[i]+=s[i-1]+bj[i];//bj先做前缀和,s再做前缀和ans=min(ans,s[i]*2);}printf("%lld",ans+sum);
}
本文发布于:2024-02-05 09:25:54,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.4u4v.net/it/170728670065283.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |
