[比赛补题][DP][递推计数][思维] 牛客2019多校 第一场 E ABBA

比赛时候:第一眼这不就DP吗,第二眼欸这东西怎么转移啊。。gg

当时迷了一直在想以AB和BA的数目为下标推,但是这样会有很多去重的问题。。。于是就没整出来,后来滚去推高数题了

看了叉姐的一句话题解大概懂了,推的时候直接用x和y的数目做下标,这样首先可以避免重复的问题。也就是设dp[i][j]为i个A,j个B时可用的前缀有多少种。这里面最重要的就是这个“可用的”怎么确定。这里的判断写出来很简单(i-j<=n&&j-i<=m).为什么是这样的呢?现在来考虑一个前缀,什么时候我们可以判断这个前缀一定不能作为最终答案中的某一个方案的前缀(也就是对最终答案没有任何贡献)?首先考虑凑AB,要用这个前缀的话,最终的结果是在他后面再补上(n+m-i)个A和(n+m-j)个B,注意这里的后面的排列并没有确定,也就是说我为了用到这个前缀(使答案+=它这种情况),可以尽力的去想办法摆布后面的A和B使得满足要求。那么有一个结论是在i-j>n的时候无论后面如何摆都满足不了要求:这个前缀至少可以配成j-1个AB或者BA,在加一个AB或者BA,然后如果i比j多了n个以上,那么意味着这多出来的i-j个A跟后面的配对只能配AB了,这样的话AB的总数就超过了n,由于AB和BA的总数确定的,这时候就一定不满足要求了;反之如果i-j<=n,则一定可以通过后面的调整来满足n个AB,m个BA的要求,可以自己试试看,只要注意到AB和BA的互换就行了。比如ABAB可以看出俩AB也可以看出一个AB一个BA(中间的)。。

然后dp边界是dp[i<=n][0]=1,dp[0][j<=m]=1,这个很好理解,全是A或者全是B就只有一种情况的。。。

这题还有点卡常,dp每次不要都memset,否则会tle 继续阅读“[比赛补题][DP][递推计数][思维] 牛客2019多校 第一场 E ABBA”

[DP][思维][×] codeforces 1183H Subsequences (hard version)

题目链接

题意:给定一个字符串S,长度为n≤100,然后定义一个操作是将S的一个含有L个字符的子序列看作一个字符串插入到一个无重复元素的set里,每次操作的cost是(n-L),然后问对于给定的k(k最大可取1e12),最少需要多少总cost才能使得set的元素个数达到k。难度2200分,有点虚高其实,不过还是不那么好想的。用先后顺序去重是关键idea。

做这种代码段但是考思维的小题还是挺有意思的。。。。

这题是mike出的,感觉挺经典那种。他有一个easy version是k≤100,这个要求的话就很松了,mike的题解直接用了一种及其暴力的方法:把每个subsequence当作一个点,相差一个字符的点之间连边建图,直接暴力跑bfs。。。这个肯定是个时间和空间复杂度都爆炸的算法,但是k≤100的时候很快就能搜到,只要及时跳出bfs就可以了。

这个H版本要求k最大可能是1e12,这就不能再那么操作了。首先写几个简单的样例就可以发现这个主要跟unique的子序列的长度和数量有关系,如果我们能求出来对应于某一长度j的unique子序列有多少个,那就可以解决这个问题了。这个就是一个引导方向,可以先试着设dp[i][j]表示以i为结尾的长度为j的子序列个数。状态定义好了之后考虑转移,按照大问题转化为小问题的思想,dp[i][j]表示的以i结尾的unique子序列,那么如果去掉s[i]之后这些子序列一定是互不相同的长度为j-1的子序列,数量没有多也没有少。所以现在就是要考虑怎么算出来前i-1个字符构成的子序列里面有多少个了。利用已经计算得得信息,这个一定是某些dp[pos][j-1]之和,但是有一种情况的是不同的pos对应的子串可能一样,所以这个题目最精彩的部分就来了,每次在相同的字符中选取最靠后的作为计算点。第一这样起码不会比选择前面的点坏,如果前面的点能凑成q个子序列那么后面的点凑成的相同长度的子序列只会多不会少,即不漏;第二这个就避免了重复计算的现象,不重不漏即为正确的dp转移。所以如果用\[lst[i][w]\]表示前i个字符里面字符为\[‘a’+w (w \in [0,25])\],可以写出来状态转移方程为

\[dp[i][j]=\sum_{w=0}^{25} dp[lst[i-1][w]][j-1]\]

至于lst显然很简单的一个dp就推出来了lst[i][j]=((int)(s[i]-‘a’)==j)?i:lst[i-1][j];
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[线性结构DP][经典] UVA10271 Chopsticks

https://cn.vjudge.net/problem/UVA-10271

确实是经典。。。这种一开始没有什么头绪的dp,可以自己写出来几组样例,从中发掘最优解的性质,从而找到入手点。经过这样的一个xjb试探之后发现了:最优解的每组筷子中的短的那两根必定是在有序序列中相邻的。这样的话就可以确定一个转移的方法了,类似于背包里对于每个物品选还是不选,在这里对于每根筷子确定选还是不选,如果选,根据上面的性质他必须和之前的那根筷子组成一副。由此可以确定一个最基本的转移方程形式dp[i][j]=min(dp[i-1][j],dp[i-2][j-1]+(len[i]-len[i-1])^2),dp[i][j]表示对于前i个筷子分给j个人的最优解。这里还有一个问题是必须要给每个人再分一根最长的筷子,其实可以发现这个条件更好处理,只要满足i>=3*j就可以了:因为这个最长的筷子其实只要比另外俩长就可以,所以在最优解中的这根筷子有些人之间甚至可以换着用,顺序也无所谓,满足这个条件一定能分配好的。

对于这个状态转移方程,可以确定一个边界条件是dp[i][0]=0(从转移方程的第二部分可以得出来)

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