摆渡车这题是真的毒瘤,放在普及组里是真的皮
思路一: 记忆化搜索
1.先把到达的时间从小到大排序
2.记忆化搜索的实现方法开 $f[max]$数组,$f[i]$表示车在第$i$分钟可以出发,此时已经积累的最少的等车时间利用前缀和初始化一下f数组,注意f数组要先弄成一个很大的数防止记忆化搜索的时候瞎jb更新
初始化:
for(int i=1; i<=n; i++) {
p+=(i-1)*(a[i]-a[i-1]);
f[a[i]]=p;
}
}3.dfs阶段:
void dfs(int times,int k) $times$表示上次在第$times$分钟发车, $k$表示上次已经接走了$k$个人
至于为什么用上一次发车的时间可以看下面记忆化的实现
k的作用:
1.判断dfs结束
if(k==n) {
if(f[times]<minn) {
minn=f[times];
}
return ;
}2.用于枚举下一次上车的人
for(int i=k+1; i<=n; i++)记忆化的实现:
用$dfs$更新f数组可以减少以后的冗余计算,之后计算时直接利用f[times](注意times是上一次发车的时间)
下面是默认的车一回来就出发的情况:
if(f[times]+s<f[times+m]&×+m>=a[k+1]) {
f[times+m]=f[times]+s;
dfs(times+m,to);
}to是通过循环找的$a[i]<=times+m$的:
如下
for(int i=k+1; i<=n; i++) {
if(a[i]<=times+m) {
s+=times+m-a[i];
if(s>=minn) return;//此处用了一点小技巧,当累计的时间已经超过了最小值就没必要继续找了
to=i;
} else {
break;
}
}但是车一会来不一定会立刻出发,这也应该是比较难处理的地方之一
if(f[times]+s<f[a[i]]&×+m<=a[i]&&a[i]!=a[i+1]) {//看这里的if语句有优化
f[a[i]]=f[times]+s;
dfs(a[i],i);
}这里就又出现了一个优化就是当$n$个人同一时间发车时,他们需要一起上而不是每个人都进行一次搜索
也就是]这里
a[i]!=a[i+1记忆化搜索就是这样比较慢,在机房的垃圾电脑上评测会TLE的
思路二: DP
不会,请lhy大佬来讲吧