link:https://www.luogu.org/problemnew/show/P2766
题意
给定正整数序列x1,...,xn 。
(1)计算其最长不下降子序列的长度s。
(2)计算从给定的序列中最多可取出多少个长度为s的不下降子序列。
(3)如果允许在取出的序列中多次使用x1和xn,则从给定序列中最多可取出多少个长度为s的不下降子序列。
设计有效算法完成(1)(2)(3)提出的计算任务。
思路
题解来自网络流24题:
【问题分析】
第一问是LIS,动态规划求解,第二问和第三问用网络最大流解决。
【建模方法】
首先动态规划求出F[i],表示以第i位为开头的最长上升序列的长度,求出最长上升序列长度K。
1、把序列每位i拆成两个点<i.a>和<i.b>,从<i.a>到<i.b>连接一条容量为1的有向边。
2、建立附加源S和汇T,如果序列第i位有F[i]=K,从S到<i.a>连接一条容量为1的有向边。
3、如果F[i]=1,从<i.b>到T连接一条容量为1的有向边。
4、如果j>i且A[i] <= A[j]且F[j]+1=F[i],从<i.b>到<j.a>连接一条容量为1的有向边。
求网络最大流,就是第二问的结果。把边(<1.a>,<1.b>)(<N.a>,<N.b>)(S,<1.a>)(<N.b>,T)这四条边的容量修改为无穷大,再求一次网络最大流,就是第三问结果。
实际操作中,直接在原图中增加容量为inf的边即可。
【建模分析】
上述建模方法是应用了一种分层图的思想,把图每个顶点i按照F[i]的不同分为了若干层,这样图中从S出发到T的任何一条路径都是一个满足条件的最长上升子序列。
由于序列中每个点要不可重复地取出,需要把每个点拆分成两个点。单位网络的最大流就是增广路的条数,所以最大流量就是第二问结果。
第三问特殊地要求x1和xn可以重复使用,只需取消这两个点相关边的流量限制,求网络最大流即可。
#include <algorithm>
#include <iterator>
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <iomanip>
#include <bitset>
#include <cctype>
#include <cstdio>
#include <string>
#include <vector>
#include <stack>
#include <cmath>
#include <queue>
#include <list>
#include <map>
#include <set>
#include <cassert> /* ⊂_ヽ
\\ Λ_Λ 来了老弟
\('ㅅ')
> ⌒ヽ
/ へ\
/ / \\
レ ノ ヽ_つ
/ /
/ /|
( (ヽ
| |、\
| 丿 \ ⌒)
| | ) /
'ノ ) Lノ */ using namespace std;
#define lson (l , mid , rt << 1)
#define rson (mid + 1 , r , rt << 1 | 1)
#define debug(x) cerr << #x << " = " << x << "\n";
#define pb push_back
#define pq priority_queue typedef long long ll;
typedef unsigned long long ull;
//typedef __int128 bll;
typedef pair<ll ,ll > pll;
typedef pair<int ,int > pii;
typedef pair<int,pii> p3; //priority_queue<int> q;//这是一个大根堆q
//priority_queue<int,vector<int>,greater<int> >q;//这是一个小根堆q
#define fi first
#define se second
//#define endl '\n' #define boost ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0)
#define rep(a, b, c) for(int a = (b); a <= (c); ++ a)
#define max3(a,b,c) max(max(a,b), c);
#define min3(a,b,c) min(min(a,b), c); const ll oo = 1ll<<;
const ll mos = 0x7FFFFFFF; //
const ll nmos = 0x80000000; //-2147483648
const int inf = 0x3f3f3f3f;
const ll inff = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f; //
const int mod = 1e9+;
const double esp = 1e-;
const double PI=acos(-1.0);
const double PHI=0.61803399; //黄金分割点
const double tPHI=0.38196601; template<typename T>
inline T read(T&x){
x=;int f=;char ch=getchar();
while (ch<''||ch>'') f|=(ch=='-'),ch=getchar();
while (ch>=''&&ch<='') x=x*+ch-'',ch=getchar();
return x=f?-x:x;
} inline void cmax(int &x,int y){if(x<y)x=y;}
inline void cmax(ll &x,ll y){if(x<y)x=y;}
inline void cmin(int &x,int y){if(x>y)x=y;}
inline void cmin(ll &x,ll y){if(x>y)x=y;} /*-----------------------showtime----------------------*/ const int maxn = ;
int a[maxn],dp[maxn]; struct E{
int u,v,w;
int nxt;
}edge[*maxn*maxn];
int head[maxn*],gtot = ;
void addedge(int u,int v,int w){
edge[gtot].u = u;
edge[gtot].v = v;
edge[gtot].w = w;
edge[gtot].nxt = head[u];
head[u] = gtot++; edge[gtot].u = v;
edge[gtot].v = u;
edge[gtot].w = ;
edge[gtot].nxt = head[v];
head[v] = gtot++;
} int dis[maxn*],cur[maxn*];
bool bfs(int s,int t){
memset(dis, inf, sizeof(dis));
for(int i=s; i<=t; i++) cur[i] = head[i]; dis[s] = ;
queue<int>que; que.push(s);
while(!que.empty()){
int u = que.front(); que.pop();
for(int i=head[u]; ~i; i = edge[i].nxt){
int v = edge[i].v, w = edge[i].w;
if(w > && dis[v] > dis[u] + ){
dis[v] = dis[u] + ;
que.push(v);
}
}
}
return dis[t] < inf;
} int dfs(int u,int t,int maxflow){
if(u == t || maxflow == ) return maxflow; for(int i=cur[u]; ~i; i = edge[i].nxt){
cur[u] = i;
int v = edge[i].v, w = edge[i].w;
if(w > && dis[v] == dis[u] + ){
int f = dfs(v, t, min(w, maxflow));
if(f > ) {
edge[i].w -= f;
edge[i^].w += f;
return f;
}
}
}
return ;
} int dinic(int s,int t){
int flow = ;
while(bfs(s, t)){
while(int f = dfs(s, t, inf)) flow += f;
}
return flow;
}
int main(){
memset(head, -, sizeof(head));
int n, k = ; scanf("%d", &n);
rep(i, , n) scanf("%d", &a[i]); rep(i, , n){
int mx = ;
for(int j=; j<i; j++) if(a[j] <= a[i]) cmax(mx, dp[j]);
dp[i] = mx + ;
cmax(k, dp[i]);
}
printf("%d\n", k); int s = , t = n + n + ; rep(i, , n){
addedge(i, i+n, );
if(dp[i] == k) addedge(i+n, t, );
if(dp[i] == ) addedge(s, i, );
} for(int i=; i<=n; i++){
for(int j=i+; j<=n; j++){
if(a[i] <= a[j]&&dp[j] == dp[i] + ) addedge(i+n, j, );
//这里注意还要判断a【i】 <= a【j】
}
}
int res = dinic(s,t);
printf("%d\n", res); if(dp[] == )
addedge(s, , inf),addedge(,+n,inf);
if(dp[n] == k)
addedge(n,n+n,inf),addedge(n+n,t,inf); printf("%d\n", dinic(s, t) + res);
return ;
}