bzoj4518征途斜率优化

最新推荐文章于 2020-07-10 22:34:35 发布

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斜率优化dp

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本文深入探讨了经典斜率优化DP问题“征途”，解析了如何通过数学推导简化复杂公式，并利用斜率优化技巧将算法的时间复杂度从O(nm)降低至更高效的级别。文章详细介绍了DP状态定义、转移方程的建立，以及斜率优化的具体实现过程。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

征途这是一道十分经典的斜率优化

我们可以从题目中的方差来想,也就很容易的到这个式子

a n s = m 2 * \sum m i = 1 ( x i - x ¯ ¯ ¯ ) 2 m

$ans=m^2*\frac{\sum_{i=1}^{m}{(x_i-{\overline{x}})^2}}{m}$

化简就会得到

a n s = m * \sum i = 1 m (x i - x ¯ ¯ ¯) 2

$ans=m*\sum_{i=1}^{m}{(x_i-{\overline{x}})^2}$

再化简得

a n s = m * \sum i = 1 m x i 2 + \sum i = 1 m x i

$ans={m*\sum_{i=1}^{m}{x_i}^2}+{\sum_{i=1}^{m}{x_i}}$

经过观察，我们可以很容易发现 $\sum_{i=1}^{m}{x_i}$ 是定值，同时 $m*\sum_{i=1}^{m}{x_i}^2$ 中的 $m$ 也是定值，所以我们的目标就是让 $\sum_{i=1}^{m}{{x_i}^2}$ 最小
我们令 $dp[i][j]=\min\{dp[i-1][j-k]+(sum[j]-sum[j-k])^2\}$

其中我们令 $sum[i]=\sum_{k=1}^{i}{val_k}$

其中 $val_k$ 是第k段路的长度

由此我们就可得到一个开o2可以卡成80的代码

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cctype>

using namespace std;

long long n,m,dp[3001][3001],sum[3001];

    const int BufferSize=100*1000;
    char buffer[BufferSize],*head,*tail;
    bool not_EOF=true;
    inline char Getchar(){
        if(not_EOF and head==tail){
            int len=fread(buffer,1,BufferSize,stdin);
            not_EOF=len!=0;
            head=buffer,tail=head+len;
        }
        return not_EOF?*head++:-1;
    }
    inline long long rd(){
        long long x=0,s=1;
        char c=Getchar();
        for(;!isdigit(c) and not_EOF;c=Getchar()) if(c=='-') s=-1;
        for(; isdigit(c) and not_EOF;c=Getchar()) x=(x<<1)+(x<<3)+(c^48);
        return s*x;
    }
    inline void scan(char *str){
        char c=Getchar();
        for(; isspace(c) and not_EOF;c=Getchar());
        for(;!isspace(c) and not_EOF;c=Getchar()) *(str++)=c;
        *str=0;
}

int main(){
    memset(dp,0x7f,sizeof(dp));
    n=rd(),m=rd();
    for(int i=1;i<=n;i++){
        long long x=rd();
        sum[i]=sum[i-1]+x;
    }
    dp[0][0]=-sum[n]*sum[n];
    for(int i=0;i<m;i++){
        for(int j=0;j<=n;j++){
            for(int k=0;k<=n-j;k++){
                dp[i+1][j+k]=min(dp[i+1][j+k],dp[i][j]+(sum[j+k]-sum[j])*(sum[j+k]-sum[j])*m);
            }
        }
    }
    printf("%lld",dp[m][n]);
    return 0;
}

但是我们可以发现这个代码是 $O(nm)$ 的，显然我是不可以接受的。其实我们可以很容易证明这个的决策单调性，于是我们就可以用斜率优化

我们令 $y<x<i$
因为决策单调性，所以对于决策 $i$ 时，k转移必定比j转移要优，我们就可以得到这么一个式子

d p [i - 1] [x] + (s u m [j] - s u m [x])^{2} < d p [i - 1] [y] + (s u m [j] - s u m [y])^{2}

$dp[i-1][x]+(sum[j]-sum[x])^2<dp[i-1][y]+(sum[j]-sum[y])^2$
化简得

( d p [ i - 1 ] [ x ] + s u m [ x ] 2 ) - ( d p [ i - 1 ] [ y ] + s u m [ y ] 2 ) s u m [ x ] - s u m [ y ] < 2 * s u m [j]

$\frac{(dp[i-1][x]+sum[x]^2)-(dp[i-1][y]+sum[y]^2)}{sum[x]-sum[y]}<2*sum[j]$
这样我们就可以用斜率优化了

我们把 $p_1(dp[i-1][x]+sum[x]^2,sum[x])$ 和 $p_2(dp[i-1][y]+sum[y]^2,sum[y])$ 看做 $p_1,p_2$ 两个点，刚刚那个式子也就是它们所连线的斜率表达式

我们也就可以得到这样的代码

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>

using namespace std;

long long n,m,dp[3001][3001],sum[3001];
int q[3001];

double getpoint(int i,int p){return (double)dp[i][p]+sum[i]*sum[i];}
double slope(int j,int k,int p){return (double)(getpoint(j,p)-getpoint(k,p))/(double)(sum[j]-sum[k]);}

int main(){
    scanf("%lld%lld",&n,&m);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        long long x;
        scanf("%lld",&x);
        sum[i]=sum[i-1]+x;
        dp[i][1]=sum[i]*sum[i];
    }
    for(int k=2;k<=m;k++){
        int head=1,tail=0;
        for(int i=1;i<=n;i++){ 
            while(head<tail and slope(q[head],q[head+1],k-1)<2*sum[i])head++;
            int j=q[head];
            dp[i][k]=dp[j][k-1]+(sum[j]-sum[i])*(sum[j]-sum[i]); 
            while(head<tail and slope(q[tail],q[tail-1],k-1)>slope(q[tail],i,k-1))tail--;
            q[++tail]=i;
        }
    }
    printf("%lld",m*dp[n][m]-sum[n]*sum[n]);
    return 0;
}