题意:n个墙壁m个粉刷匠,每个墙壁至多能被刷一次,每个粉刷匠要么不刷,要么就粉刷包含第Si块的长度不超过Li的连续墙壁(中间可不刷),每一块被刷的墙壁都可获得Pi的利润,求最大利润
避免重复粉刷:
首先对Si排序并定义\(f[i][j]\):前i个木匠处理到第j块木板时的最大利润
此时[j+1,n]保证没被处理以满足无后效性
保证情况一的合法
\(f[i][j]=f[i-1][j]\)
保证情况二的Si必须被粉刷
定义处理的区间为[k+1,j]
则\(f[i][j]=max_kf[i-1][k]+P_i*(j-k)\)
此时要求Si必须在[k+1,j]内部,则对k加以限定:\(k+1≤S_i≤j\)
连续长度的表示:\(j-k≤L_i\)
中间可空出部分的表示\(f[i][j]=f[i][j-1]\)
由此可总结转移方程的三部分
前两部分为 \(f[i][j]=max(f[i-1][j],f[i][j-1])\)
最后一部分为\(f[i][j]=max_{j-L_i≤k≤S_i-1}f[i-1][k]+P_i*(j-k),S_i≤j\)
对于第三部分可改写方程为\(f[i][j]=max_{j-L_i≤k≤S_i-1}(f[i-1][k]-k*P_i)+j*P_i,S_i≤j\)以满足单调队列优化
单调队列在\(i\)的内循环当中可认为\(i\)是常数,也就是说每一层\(i\)都需要设立一个只与\(k\)有关的单调队列\(que\),但在实际中只使用一个
\(que\)每一次的初始化范围由最小的\(j\)决定
由\(S_i≤j\)和\(j-L_i≤k≤S_i-1\)
得\(S_i-L_i≤k_{init}≤S_i-1\)
此时\(j=1\)则得到所有有效的状态\(k\)
更新过程保证头部\(val\)最优,\(k\)单调递增(因为后者的更新顺序是从左往右)
注意单调更新时只对头部更新,因为单调范围右边界总是\(S_i-1\)
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<queue>
#define rep(i,j,k) for(register int i=j;i<=k;i++)
#define rrep(i,j,k) for(register int i=j;i>=k;i--)
#define erep(i,u) for(register int i=head[u];~i;i=nxt[i])
#define iter(i,j) for(int i=0;i<(j).size();i++)
#define print(a) printf("%lld",(ll)a)
#define println(a) printf("%lld\n",(ll)a)
#define printbk(a) printf("%lld ",(ll)a)
#define IOS ios::sync_with_stdio(0)
using namespace std;
const int MAXN = 2e4+11;
const int oo = 0x3f3f3f3f;
typedef long long ll;
ll read(){
ll x=0,f=1;register char ch=getchar();
while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
while(ch>='0'&&ch<='9'){x=x*10+ch-'0';ch=getchar();}
return x*f;
}
struct XJB{
int l,p,s;
bool operator < (const XJB &r) const{
return s<r.s;
}
}a[MAXN];
int n,m;
int f[233][MAXN];
inline int cal(int i,int k){
return f[i-1][k]-a[i].p*k;
}
int main(){
while(cin>>n>>m){
rep(i,1,m){
a[i].l=read();
a[i].p=read();
a[i].s=read();
}
sort(a+1,a+1+m);
memset(f,0,sizeof f);
deque<int> que;
rep(i,1,m){
while(!que.empty()) que.pop_back();
rep(k,max(0,a[i].s-a[i].l),a[i].s-1){ //j-Li<=k<=Si-1,j>=Si
while(!que.empty()&&cal(i,k)>=cal(i,que.back())) que.pop_back();
que.push_back(k);
}
rep(j,1,n){
f[i][j]=max(f[i][j],f[i-1][j]);
f[i][j]=max(f[i-1][j],f[i][j-1]);
if(j>=a[i].s){
while(!que.empty()&&que.front()<j-a[i].l) que.pop_front();
if(!que.empty()) f[i][j]=max(f[i][j],cal(i,que.front())+a[i].p*j);
}
}
}
println(f[m][n]);
}
return 0;
}