Description

NOI2011 在吉林大学开始啦！为了迎接来自全国各地最优秀的信息学选手，吉林大学决定举办两场盛大的 NOI 嘉年华活动，分在两个不同的地点举办。每个嘉年华可能包含很多个活动，而每个活动只能在一个嘉年华中举办。

现在嘉年华活动的组织者小安一共收到了 n个活动的举办申请，其中第 i 个活动的起始时间为 Si，活动的持续时间为Ti。这些活动都可以安排到任意一个嘉年华的会场，也可以不安排。

小安通过广泛的调查发现，如果某个时刻，两个嘉年华会场同时有活动在进行（不包括活动的开始瞬间和结束瞬间），那么有的选手就会纠结于到底去哪个会场，从而变得不开心。所以，为了避免这样不开心的事情发生，小安要求不能有两个活动在两个会场同时进行（同一会场内的活动可以任意进行）。

另外，可以想象，如果某一个嘉年华会场的活动太少，那么这个嘉年华的吸引力就会不足，容易导致场面冷清。所以小安希望通过合理的安排，使得活动相对较少的嘉年华的活动数量最大。

此外，有一些活动非常有意义，小安希望能举办，他希望知道，如果第i 个活动必须举办（可以安排在两场嘉年华中的任何一个），活动相对较少的嘉年华的活动数量的最大值。

Solution

正解：DP+单调性优化

第一问非常简单，有两个嘉年华，所以要固定一个，设 \(f[i][j]\) 表示目前在 \(i\) 这个活动的右端点上，选择了\(j\)个放入第一个嘉年华，第二个嘉年华的最大活动数量

转移有两种：枚举 \(k<i\)，\(k\)到\(i\)之间活动的要不给第一个嘉年华要不给第二个，所以预处理一个 \(c[i][j]\) 表示 \(i\)到\(j\)时间段内的活动数量，就可以 \(O(1)\) 转移了

第二问可以直接用第一问的DP数组，同理再求一个后缀的 \(f\) 数组，设为 \(g\).

那么如果是固定时间在 \(i,j\) 之间的活动的话，那么就是从 \(f[i-1][a]+g[j+1][b]+c[i][j]\) 中决策了，枚举\(a,b\)，讨论\(c[i][j]\)分给第一个嘉年华，分给第二个嘉年华即可.

这样做的话是 \(O(n^5)\)，所以只需要离线询问，设 \(dp[i][j]\) 表示上面说的：固定时间在 \(i,j\) 之间的活动，两个嘉年华中的最小值的最大值为多少

回答询问就可以 O\((n^2)\) 了.

注意：预处理 \(dp\) 数组是 \(O(n^4)\)，但是限制上界的话，暴力是可以过的.

正解是 \(O(n^3)\) 预处理的，利用一个单调性：

假设枚举\(a\)为左边分给第一个嘉年华的活动数量，\(b\)为右边分给第一个嘉年华的

那么 \(a\)增大，\(b\)只能减小，所以可以单调指针扫描 \(b\)，复杂度就降下来了.

#include <algorithm>

#include <iostream>

#include <cstdlib>

#include <cstring>

#include <cstdio>

#include <cmath>

#define RG register

#define il inline

#define iter iterator

#define Max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))

#define Min(a,b) ((a)<(b)?(a):(b))

using namespace std;

typedef long long ll;

const int N=405;

int n,B[N],num=0,c[N][N],f[N][N],g[N][N],dp[N][N],m;

struct sub{int l,r;}e[N];

void work()

{

	scanf("%d",&n);m=n;

	for(int i=1;i<=n;i++){

		scanf("%d%d",&e[i].l,&e[i].r);

		e[i].r=e[i].l+e[i].r-1;

		B[++num]=e[i].l;B[++num]=e[i].r;

	}

	sort(B+1,B+num+1);

	num=unique(B+1,B+num+1)-B-1;

	for(int i=1;i<=m;i++){

		e[i].l=lower_bound(B+1,B+num+1,e[i].l)-B;

		e[i].r=lower_bound(B+1,B+num+1,e[i].r)-B;

		for(int j=e[i].l;j>=1;j--)

			for(int k=e[i].r;k<=num;k++)c[j][k]++;

	}

	memset(f,-127/3,sizeof(f));

	memset(g,-127/3,sizeof(g));

	n=num;

	f[0][0]=0;

	for(int i=1;i<=n;i++)

		for(int j=0;j<=c[1][i];j++){

			f[i][j]=f[i-1][j];

			for(int k=0;k<i;k++){

		        f[i][j]=Max(f[i][j],f[k][j]+c[k+1][i]);

		if(j>=c[k+1][i])f[i][j]=Max(f[i][j],f[k][j-c[k+1][i]]);

			}

		}

	g[n+1][0]=0;

	for(int i=n;i>=1;i--)

		for(int j=0;j<=c[i][n];j++){

			g[i][j]=g[i+1][j];

			for(int k=i+1;k<=n+1;k++){

			g[i][j]=Max(g[i][j],g[k][j]+c[i][k-1]);

		if(j>=c[i][k-1])g[i][j]=Max(g[i][j],g[k][j-c[i][k-1]]);

			}

		}

	int ans=0;

	for(int i=1;i<=n;i++)

		for(int j=0;j<=i;j++)

			ans=max(ans,min(f[i][j],j));

	printf("%d\n",ans);

	int v1,v2,b;

	for(int i=1;i<=n;i++)

		for(int j=i;j<=n;j++){

			b=c[j+1][n];

			for(RG int a=0;a<=c[1][i-1];a++){

				for(;b>=0;b--){

				v1=min(a+b,f[i-1][a]+g[j+1][b]+c[i][j]);

				v1=max(v1,min(a+b+c[i][j],f[i-1][a]+g[j+1][b]));

				v2=min(a+b-1,f[i-1][a]+g[j+1][b-1]+c[i][j]);

			v2=max(v2,min(a+b+c[i][j]-1,f[i-1][a]+g[j+1][b-1]));

				if(v1>v2)break;

				}

				dp[i][j]=Max(dp[i][j],v1);

			}

		}

	for(int i=1;i<=m;i++){

		ans=0;

		for(int j=e[i].l;j>=1;j--)

			for(int k=e[i].r;k<=n;k++)

				ans=max(ans,dp[j][k]);

		printf("%d\n",ans);

	}

}

int main()

{

	freopen("pp.in","r",stdin);

	freopen("pp.out","w",stdout);

	work();

	return 0;

}