[DP]斜率优化学习小结

蒟蒻花了一个晚上研究斜率优化qwq 不过大概还是搞明白了.

斜率优化是啥

其实是一种优化动态规划的方法.我认为斜率优化是建立在决策单调性的基础上的.如对于形如这样的状态转移方程 f[i]=min/max(f[j]+xxx(j<i)) 其复杂度为 O(n2) 而我们通过化式子来得到无论对于哪一个i,在j点进行决策一定要比k点进行决策更优,可以证明时间复杂度可降为 O(n)

如何进行斜率优化?

首先先从一道入门题开始吧!
BZOJ1010 玩具装箱
首先我们可以很容易地得到朴素的状态转移方程: f[i]=min(f[j]+(sum[i]sum[j]+ij1L)2) 其中 sum[i] 表示 c[i] 的前缀和,且 j<i
接下来考虑优化,我们设 j<k 且在k决策比在j决策更优,即有 f[k]+(sum[i]+isum[k]k1L)2<f[j]+(sum[i]+isum[j]j1L)2
T[i]=sum[i]+i
则我们展开上式有 f[k]f[j]+(T[k]+L+1)2(T(j)+L+1)22(T[k]T[j])<T[i]
我们设 yi=f[i](T[i]+L+1)2,xi=2T[i]
则上式可以化为 ykyjxkxj<T[i]
我们发现对于 k=j+1 则在j+1决策比在j决策更优当且仅当 yj+1yjxj+1xj<T[i] ,即我们可以舍去j这个决策点.
那么我们可以用单调队列维护这个上凸性的东西,l代表队首,r代表队尾
而当 yiyq[r]xixq[r]<yq[r]yq[r1]xq[r]xq[r1] 时,在r-1决策一定要比在r决策要更优,pop队尾
代码如下

#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cmath>
#include<cstring>
#define maxn 50010
#define ll long long
using namespace std;
ll n,s[maxn],f[maxn],l,q[maxn],head,tail;
ll p(ll v) {return s[v]+v;}
double xl(ll k,ll j)
{return (f[k]-f[j]+(p(k)+l)*(p(k)+l)-(p(j)+l)*(p(j)+l))/(2.0*(p(k)-p(j)));}
int main()
{
    scanf("%lld%lld",&n,&l);l++;
    for(ll i=1;i<=n;++i)
    {scanf("%lld",&s[i]);s[i]+=s[i-1];}
    head=tail=1;
    for(int i=1;i<=n;++i)
    {
        while(head<tail&&xl(q[head],q[head+1])<=p(i)) head++;
        ll j=q[head];
        f[i]=f[j]+(p(i)-p(j)-l)*(p(i)-p(j)-l);
        while(head<tail&&xl(q[tail-1],q[tail])>xl(q[tail],i)) tail--;
        q[++tail]=i;
    }
    cout<<f[n];
    return 0;
}

送几道水题:
BZOJ1597
BZOJ1911
BZOJ3156

内容概要:本文《2025年全球AI Coding市场洞察研究报告》由亿欧智库发布,深入分析了AI编程工具的市场现状和发展趋势。报告指出,AI编程工具在2024年进入爆发式增长阶段,成为软件开发领域的重要趋势。AI编程工具不仅简化了代码生成、调试到项目构建等环节,还推动编程方式从人工编码向“人机协同”模式转变。报告详细评估了主流AI编程工具的表现,探讨了其商业模式、市场潜力及未来发展方向。特别提到AI Agent技术的发展,使得AI编程工具从辅助型向自主型跃迁,提升了任务执行的智能化和全面性。报告还分析了AI编程工具在不同行业和用户群体中的应用,强调了其在提高开发效率、减少重复工作和错误修复方面的显著效果。最后,报告预测2025年AI编程工具将在精准化和垂直化上进一步深化,推动软件开发行业进入“人机共融”的新阶段。 适合人群:具备一定编程基础,尤其是对AI编程工具有兴趣的研发人员、企业开发团队及非技术人员。 使用场景及目标:①了解AI编程工具的市场现状和发展趋势;②评估主流AI编程工具的性能和应用场景;③探索AI编程工具在不同行业中的具体应用,如互联网、金融、游戏等;④掌握AI编程工具的商业模式和盈利空间,为企业决策提供参考。 其他说明:报告基于亿欧智库的专业研究和市场调研,提供了详尽的数据支持和前瞻性洞察。报告不仅适用于技术从业者,也适合企业管理者和政策制定者,帮助他们在技术和商业决策中更好地理解AI编程工具的价值和潜力。
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