题意:n头牛站成线,有朝前有朝后的的,然后每次可以选择大小为k的区间里的牛全部转向,会有一个最小操作m次使得它们全部面朝前方。问:求最小操作m,再此基础上求k。
题解:1、5000头牛不是小数目,再怎么也得要n^2的算法,其中,枚举k是需要的,这就有n了,只能想办法给出一个n在O(n)时间内求出最小次数了。
2、对于给定的k,要想O(n)内把次数算出来,即只能扫一遍,一想到的必定是从前往后扫,遇到面朝后的就转头,但这一转牵扯太多,要改太多东西,k一大直接崩溃。
3、对于每次扫描到的第i个点,都至多只能改一次才能保证效率,即只改变化的。将牛的朝向弄成依赖型,即后者依赖于前者,这样在一个区间内[a,b]翻转时,实际上[a+1,b]的依赖关系是没有改变的,改变的只有a,b+1。
4、综上,设置一种关系表示每头牛与前一头牛的朝向,最简单的就是同向与反向的差异,不妨令同向为0,反向为1,为了使得最后都朝前,可以令一头虚拟牛(即0号牛)头朝前,然后第一头牛依赖于它。
5、因此,每次检查时,只需要更改a和a+k位置的牛的依赖关系便可以解决了,最后在检查一下剩余的牛是否全是0就结束了。
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <memory.h>
#include <cstring> using namespace std; int N;
char tmp, tmp1;
int arr[];
int arr1[]; int K,M; int test(int k)
{
memcpy(arr1,arr,sizeof(arr));
int time = ;
for(int i=; i<=N-k+; i++)
{
if(arr1[i] == )
{
arr1[i] = ;
arr1[i+k] = abs(arr1[i+k]-);
time++;
}
} for(int i=N-k+; i<=N; i++)
{
if(arr1[i] == )
return ;
}
return time; } void caculate()
{
K = ;
M = N;
int tmpM;
for(int i=; i<=N; i++)
{
tmpM = test(i); if(tmpM> && tmpM<M)
{
M = tmpM;
K = i;
}
} } int main(int argc, char** argv)
{ //freopen("E:/sample_input.txt", "r", stdin); while(scanf("%d",&N)!=EOF)
{
memset(arr, , sizeof(arr));
tmp1 = 'F';
for(int i=; i<=N; i++)
{ scanf(" %c", &tmp);
if(tmp == tmp1)
arr[i] = ;
else
arr[i] = ;
tmp1 = tmp;
} caculate(); cout << K << " " << M << endl; }
return ;
}