Cities(2020昆明C)
生活随笔
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Cities(2020昆明C)
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
Cities(2020昆明C)
題意:
給定長度為n的序列a[],一次操作你可以選擇一個數值相同的連續區間,將這個區間的數值修改為其他數。
問多少進行多少次操作能使得區間所有數相同。
n<=5000,每種a[i]最多出現15次
題解:
參考題解
很明顯是數位dp,但是我二維狀態推了一陣子沒想出,又加了一維還是沒搞明白
最后看到題解,發現這個狀態轉移確實好
我們設dp[l][r]表示[l,r]變成相同顏色的最小操作次數
pre[i]表示在左邊區間上一次出現a[i]的位置
我們先將數組b相鄰相同的元素合并,得到數組a,此時數組a任意相鄰均不重復
dp[l][r]狀態轉移:
最后d[1][n]就是答案.
tot為去掉相鄰重復后的數組,因為每種a[i]最多出現15次,所以k最多也就是枚舉15下
復雜度O(15tot2)O(15tot^2)O(15tot2)
代碼:
// Problem: Cities // Contest: NowCoder // URL: https://ac.nowcoder.com/acm/contest/12548/C // Memory Limit: 524288 MB // Time Limit: 8000 ms // By Jozky#include <bits/stdc++.h> #include <unordered_map> #define debug(a, b) printf("%s = %d\n", a, b); using namespace std; typedef long long ll; typedef unsigned long long ull; typedef pair<int, int> PII; clock_t startTime, endTime; //Fe~Jozky const ll INF_ll= 1e18; const int INF_int= 0x3f3f3f3f; void read(){}; template <typename _Tp, typename... _Tps> void read(_Tp& x, _Tps&... Ar) {x= 0;char c= getchar();bool flag= 0;while (c < '0' || c > '9')flag|= (c == '-'), c= getchar();while (c >= '0' && c <= '9')x= (x << 3) + (x << 1) + (c ^ 48), c= getchar();if (flag)x= -x;read(Ar...); } template <typename T> inline void write(T x) {if (x < 0) {x= ~(x - 1);putchar('-');}if (x > 9)write(x / 10);putchar(x % 10 + '0'); } void rd_test() { #ifdef ONLINE_JUDGE #elsestartTime= clock();freopen("data.in", "r", stdin); #endif } void Time_test() { #ifdef ONLINE_JUDGE #elseendTime= clock();printf("\nRun Time:%lfs\n", (double)(endTime - startTime) / CLOCKS_PER_SEC); #endif } const int maxn= 6000; int a[maxn]; int f[maxn][maxn]; int pre[maxn]; int last[maxn]; int b[maxn]; int main() {rd_test();int t;read(t);while (t--) {int n;read(n); // tot=0;for (int i= 1; i <= n; i++)read(b[i]);int tot=0;for (int i= 2; i <= n; i++) {if (b[i] == b[i - 1]) {continue;}else a[++tot]=b[i-1];}a[++tot]=b[n];n=tot; // for(int i=1;i<=n;i++)cout<<a[i]<<" "; // cout<<endl;memset(pre, 0, sizeof pre);memset(last, 0, sizeof last);memset(f, INF_int, sizeof f);for (int i= 1; i <= n; i++) {pre[i]= last[a[i]];last[a[i]]= i;}for (int i= 1; i <= n; i++)f[i][i]= 0;for (int len= 2; len <= n; len++) {for (int l= 1; l + len - 1 <= n; l++) {int r= l + len - 1;f[l][r]= min(f[l + 1][r], f[l][r - 1]) + 1;for (int k= pre[r]; k >= l; k= pre[k]) {f[l][r]= min(f[l][r], f[l][k] + f[k + 1][r]);}}}cout << f[1][n] << endl;}return 0;//Time_test(); }總結
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