首先如果\(i\)处的保镖可以监视\(j\)处\((j<i)\),当且仅当\(\forall k\in(j,i)\),满足\(\frac{h_i-h_j}{i-j}<\frac{h_i-h_k}{i-k}\)
于是我们可以\(O(n^2)\)处理好每对\(i,j\)是否可以监视
一个非常显然的性质,如果要监视\([l,r]\)这个区间,那么\(r\)处必须有一个保镖
我们设\(dp_{l,r}\)表示监视\([l,r]\)这个区间最少放置多少个保镖
我们考虑\(r\)可以监视的一个点\(x\),你们\([x+1,r)\)的点都不能监视比\(x\)更靠前的点
感性理解一下就是\(x\)这个点比较高,使得后面的点看不到前面了
于是我们发现固定了右端点,那么这个点不能监视到的一些区间\([l_i,r_i]\)是相互独立的,想要监视\([l_i,r_i]\)就必须在\(r_i\)或者\(r_i+1\)处设置保镖,于是\(dp_{l,r}=1+\sum \min(dp_{l_i,r_i},dp_{l_i,r_i+1})\)
这样做是\(O(n^3)\)的,我们考虑枚举右端点,这样就可以在往前面扫的过程中维护那个\(\sum\),从而复杂度降到了\(O(n^2)\)
代码
#include <bits/stdc++.h>
#define re register
#define db double
#define min(a, b) ((a) < (b) ? (a) : (b))
inline int read() {
char c = getchar();
int x = 0;
while (c < '0' || c > '9') c = getchar();
while (c >= '0' && c <= '9') x = (x << 3) + (x << 1) + c - 48, c = getchar();
return x;
}
const int maxn = 5e3 + 3;
int n, h[maxn];
int dp[maxn][maxn];
bool a[maxn][maxn];
int main() {
n = read();
for (re int i = 1; i <= n; i++) h[i] = read();
for (re int i = 2; i <= n; i++) {
db now = 1e20;
for (re int j = i - 1; j; --j)
if ((db)(h[i] - h[j]) / (i - j) < now)
now = (db)(h[i] - h[j]) / (i - j), a[j][i] = 1;
}
dp[1][1] = 1;
dp[2][2] = 1;
dp[1][2] = 1;
for (re int i = 3; i <= n; i++) {
dp[i][i] = 1;
int sum = 0, p = i;
for (re int j = i - 1; j; --j)
if (a[j][i]) {
if (!a[j + 1][i])
sum += min(dp[j + 1][p - 1], dp[j + 1][p]);
dp[j][i] = 1 + sum;
p = j;
} else
dp[j][i] = min(dp[j][p - 1], dp[j][p]) + sum + 1;
}
int ans = 0;
for (re int i = 1; i <= n; i++)
for (re int j = i; j; --j) ans ^= dp[j][i];
printf("%d\n", ans);
return 0;
}