显然,如果某一天要买券,一定是把钱全部花掉。否则不是最优(攒着干啥)
我们设$f[j]$为第$j$天时用户手上最多有多少钱
设$w$为花完钱买到的$B$券数
$f[j]=R_{j}*w*A_{j}+w*B_{j}$
$w=f[j]/(R_{j}*A_{j}+B_{j})$
在第$i$天的转移方程:
$f[i]=R_{j}*w*A_{i}+w*B_{i}$
$w*B_{i}=-R_{j}*w*A_{i}+f[i]$
$w=-A_{i}/B_{i}*R_{j}*w+f[i]/B_{i}$
又化成了熟悉的$y=k*x+b$
$y=w$
$k=-A_{i}/B_{i}$
$x=R_{j}*w$
$b=f[i]/B_{i}$
于是就变成了熟悉的斜率优化辣
可是本题中的$k,x$均不单调
不能直接上单调队列维护凸包
于是我们使用cdq分治让$x$单调
再把$k$排序
在分治过程中维护凸包
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cmath>
#define rint register int
using namespace std;
typedef double db;
#define N 100005
inline db Max(db a,db b){return a>b?a:b;}
int n,tp,h[N]; db f[N];
struct data{db k,X,Y,A,B,R;int id;}a[N],b[N];
inline bool cmp(data x,data y){return x.k<y.k;}
//inline db K(int x,int y){return (a[x].Y-a[y].Y)/(a[x].X-a[y].X);}
inline db KK(db x1,db x2,db y1,db y2){return x1*y2-x2*y1;}//斜率比较时避免除法,减少误差
void CDQ(int l,int r){
if(l==r){//l之前的询问已处理完
f[l]=Max(f[l],f[l-]);
a[l].Y=f[l]/(a[l].A*a[l].R+a[l].B);
a[l].X=a[l].Y*a[l].R;
return ;
}int mid=(l+r)>>; tp=;//可以取(0,0)(大雾)
for(rint i=l,L=l,R=mid+;i<=r;++i){
if(a[i].id<=mid) b[L++]=a[i];
else b[R++]=a[i];
}//前mid个询问扔到左边,后mid个扔到右边
for(rint i=l;i<=r;++i) a[i]=b[i];
CDQ(l,mid);
for(rint i=l;i<=mid;++i){
//while(tp&&K(h[tp],i)>K(h[tp-1],h[tp])) --tp;
while(tp&&KK(a[i].X-a[h[tp]].X,a[i].Y-a[h[tp]].Y,
a[h[tp]].X-a[h[tp-]].X,a[h[tp]].Y-a[h[tp-]].Y)<=) --tp; h[++tp]=i;
}//凸包维护
for(rint i=mid+;i<=r;++i){//处理右边的询问
//while(tp&&K(h[tp-1],h[tp])<=a[i].k) --tp;
while(tp&&KK(,a[i].k,a[h[tp]].X-a[h[tp-]].X,
a[h[tp]].Y-a[h[tp-]].Y)<=) --tp; f[a[i].id]=Max(f[a[i].id],a[h[tp]].X*a[i].A+a[h[tp]].Y*a[i].B);//
}CDQ(mid+,r);
for(rint i=l,L=l,R=mid+;i<=r;++i)//按X坐标排序
b[i]=(L<=mid&&(R>r||a[L].X<a[R].X))?a[L++]:a[R++];
for(rint i=l;i<=r;++i) a[i]=b[i];
}
int main(){
//freopen("P4027.in","r",stdin);
scanf("%d%lf",&n,&f[]);
for(rint i=;i<=n;++i){
scanf("%lf%lf%lf",&a[i].A,&a[i].B,&a[i].R);
a[i].k=-a[i].A/a[i].B; a[i].id=i;
}sort(a+,a+n+,cmp);
CDQ(,n); printf("%.3lf",f[n]);
return ;
}