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题目大意:$n$ 个方块排成一排,第 $i$ 个颜色为 $c_i$。定义一个颜色联通块 $[l,r]$ 当且仅当 $l$ 和 $r$ 之间(包括 $l,r$)所有方块的颜色相同。现在你可以选定一个起始位置 $p$,每次将 $p$ 所在颜色联通块的所有方块颜色改成另一种。这个操作可能将两个颜色联通块合并成一个。问最少要多少步,能让 $[1,n]$ 变成一个颜色联通块。
$1\le n,c_i\le 5000$。
其实是个很水的区间DP啊……为什么会有同学说不做呢……
毕竟我能在考场上想到的DP能是难题吗……
根据定义,$p$ 所在的颜色联通块就是一个区间。而且这个区间只会往外扩张,不会往里收缩。
那就轻松的DP了。
首先把一开始就是联通块的压成一块,不影响答案,而且会使下面的DP更快。比如,$5\ 3\ 3\ 1\ 4\ 4\ 2\ 4$ 可以压缩成 $5\ 3\ 1\ 4\ 2\ 4$。
(下面假设压缩后长度为 $m$)
令 $dp_{l,r}$ 表示目前 $[l,r]$ 是包含起始位置的极长颜色联通块(也就是不被其它联通块包含),需要将 $[1,m]$ 变为同色的还需要的最小步数。
起始状态:$dp_{1,m}=0$。
答案是所有 $dp_{i,i}$ 的最小值。
转移:如果一个联通块要变色,那么只有可能变成 $l-1$ 的颜色或者 $r+1$ 的颜色。
$l\neq 1$ 时,$dp_{l,r}=\min(dp_{l,r},dp_{l-1,r}+1)$。
$r\neq m$ 时,$dp_{l,r}=\min(dp_{l,r},dp_{l,r+1}+1)$。
注意还要判断 $l-1$ 和 $r+1$ 颜色相同:
$l\neq 1,r\neq m$ 且 $c_{l-1}=c_{r+1}$ 时,$dp_{l,r}=\min(dp_{l,r},dp_{l-1,r+1}+1)$。
时间复杂度 $O(n^2)$。
代码中我用的是记忆化搜索。
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
typedef pair<int,int> PII;
const int maxn=;
#define MP make_pair
#define PB push_back
#define lson o<<1,l,mid
#define rson o<<1|1,mid+1,r
#define FOR(i,a,b) for(int i=(a);i<=(b);i++)
#define ROF(i,a,b) for(int i=(a);i>=(b);i--)
#define MEM(x,v) memset(x,v,sizeof(x))
inline int read(){
char ch=getchar();int x=,f=;
while(ch<'' || ch>'') f|=ch=='-',ch=getchar();
while(ch>='' && ch<='') x=x*+ch-'',ch=getchar();
return f?-x:x;
}
int n,a[maxn],m,b[maxn],f[maxn][maxn];
int solve(int l,int r){
if(l== && r==m) return ;
if(f[l][r]) return f[l][r];
int ans=INT_MAX;
if(l!=) ans=min(ans,solve(l-,r));
if(r!=m) ans=min(ans,solve(l,r+));
if(l!= && r!=m && b[l-]==b[r+]) ans=min(ans,solve(l-,r+));
return f[l][r]=ans+;
}
int main(){
n=read();
FOR(i,,n){
a[i]=read();
if(a[i]!=a[i-]) b[++m]=a[i];
}
int ans=INT_MAX;
FOR(i,,m) ans=min(ans,solve(i,i));
printf("%d\n",ans);
}