- 题意:给两个长度分别为n和m的序列,现在有两种操作:1.分别选择两个序列的一个非空前缀,切两个前缀的最后一位相同,删除之,得到1分(只累计),消耗e;2.直接删除两个序列,消耗值定于两个序列之前删除的元素个数之和,并且使得得到的分有效(之前没有有效分)
- 分析:
首先,问题其实就是转化成,进行若干次操作1,然后进行操作2
还要找到一个判别标准,来评判较优的状态(贪心)
每次的消耗值比较大,其实可以计算出最大的删除次数,这个值不是很大
状态表示:
简单的,一个状态可以表示为串A的位置、串B的位置、删除的次数
但是两个串都比较长,如果用串A的位置、串B的位置来作为状态,删除次数作状态值,那么状态集合太大。所以只能以一个串为主串DP,那么删除的次数就应该作为状态,在B的位置应该作为状态的值
操作(状态转移):
假如对于A的每一个位置,都找到一个B中的位置(只有一个选择,必然是找最靠前的)并删除,那么有些状态是遍历不到的,而且很显然这种方法是错误的。正确的想法应该是,对于A的每一个元素,两种操作:删除或者不删除
判别标准:
每个状态只有一个值,当前串B的位置,看看是否可以判断;对于处理到A的相同位置,删除次数相同,那么在B的位置越小越好。可以作为判别标准
显然,这个时候是存在贪心的。其实想一想,对于之前见到的DP,对于DP状态的合并其实也是基于贪心原理(距离最小,价值最小等等),有时候能找到贪心也就基本找到了DP的判别标准(进行状态合并)
const int MAXN = 100001;
int ipta[MAXN], iptb[MAXN];
int dp[2][310];
vector<int> vt[MAXN];
int main()
{
// freopen("in.txt", "r", stdin);
int a, b, all, c, cnt;
while (~RIV(a, b, all, c))
{
int cur = 0;
CLR(dp, INF);
REP(i, MAXN) vt[i].clear();
cnt = (all + c - 1) / c;
FE(i, 1, a) RI(ipta[i]);
FE(i, 1, b)
{
RI(iptb[i]);
vt[iptb[i]].push_back(i);
}
int ans = 0;
FE(i, 1, a)
{
dp[cur][0] = 0;
cur ^= 1;
CLR(dp[cur], INF);
FE(j, 1, cnt)
{
int pre = dp[cur ^ 1][j - 1];
int p = upper_bound(all(vt[ipta[i]]), pre) - vt[ipta[i]].begin();
if (p == vt[ipta[i]].size()) p = INF;
else p = vt[ipta[i]][p];
dp[cur][j] = min(dp[cur ^ 1][j], p);
if (dp[cur ^ 1][j] > p && p + i + j * c <= all)
ans = max(ans, j);
}
}
WI(ans);
}
return 0;
}
Codeforces Round #243 (Div. 1)——Sereja and Two Sequences,布布扣,bubuko.com
时间: 2024-10-10 05:13:21