【贪心?】小Y的炮[cannon]题解

本文分享了一次模拟赛中遇到的编程难题,重点讨论了一道关于山峰删除的题目。文章详细介绍了如何利用单调性和贪心算法进行高效求解,通过代码注释深入解释了算法思路,包括炮塔选择与山峰高度处理的策略。

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模拟赛的题目,做的时候由于第二题表打太久了,只剩下40分钟,想都没想就写了一个爆搜20分…

这道题单调性很关键,下面会解释

P.S.解释在代码里

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<algorithm>
#include<map>
using namespace std;
typedef long long ll;
inline int read(){
	int ans=0,f=1;char chr=getchar();
	while(!isdigit(chr)){if(chr=='-') f=-1;chr=getchar();}
	while(isdigit(chr)) {ans=(ans<<3)+(ans<<1)+chr-48;chr=getchar();}
	return ans*f;
}
inline void kai(){
	freopen("cannon.in","r",stdin);
	freopen("cannon.out","w",stdout);
}
const int maxn=250004;
struct data{
    ll a,d;
    bool operator <(const data &b)const{
        return (a<b.a || (a==b.a && d<b.d));
    }
}cnn[maxn],p[maxn];
ll k,h[maxn],ans=0;
int n,m,cnt=0;
map<ll,ll>f;
int main(){
    n=read();m=read();k=read();
    for(int i=n;i>=1;--i)h[i]=read();
    for(int i=1;i<=m;++i)cnn[i].a=read(),cnn[i].d=read();
    sort(cnn+1,cnn+1+m);
    for(int i=1;i<=m;++i){
        while(cnt && p[cnt].d<=cnn[i].d)--cnt;
        p[++cnt]=cnn[i];
    }//贪心删掉没有用的炮 
    /*
    这里的贪心:如果一个炮打的低,能删掉的山的高度又小,那要它何用呢?
	*/
    ll dn=0;f[0]=0;
    for(int i=1;i<=cnt;++i){
        if(i!=1)dn=p[i-1].a;
        ll l=max(dn,p[i].a-p[i].d);
        for(ll j=l+1;j<=p[i].a;++j){
            ll t=(j-dn-1)/p[i].d+1;
            f[j]=f[max(0*1ll,j-(p[i].d*t))]+t;
        }
    }//处理出高度为x的山最少要删几次才行(类似于背包的做法?) 
    int j=1;
    dn=0;
    for(int i=1;i<=n;++i){
        while(j<=cnt && p[j].a<h[i])++j;//第i座山用第j个炮,由于递增,可以一直下去 
        if(j>cnt)break;//如果当前山都处理不好,那么后面的山更不行 ,直接结束 
        if(j!=1)dn=p[j-1].a;
        ll t=(h[i]-dn-1)/p[j].d+1;//因为单调性,可以直接用上一座山残留数据 
        ll q=f[max(0*1ll,h[i]-(p[j].d*t))]+t;//还是类似于背包 
        if(k>=q)k-=q,++ans;else break;//如果当前山加不进去,还是不行,结束 
    }
    printf("%lld ",ans);
    printf("%lld",k);
}
内容概要:本文档详细介绍了Analog Devices公司生产的AD8436真均方根-直流(RMS-to-DC)转换器的技术细节及其应用场景。AD8436由三个独立模块构成:轨到轨FET输入放大器、高动态范围均方根计算内核和精密轨到轨输出放大器。该器件不仅体积小巧、功耗低,而且具有广泛的输入电压范围和快速响应特性。文档涵盖了AD8436的工作原理、配置选项、外部组件选择(如电容)、增益调节、单电源供电、电流互感器配置、接地故障检测、三相电源监测等方面的内容。此外,还特别强调了PCB设计注意事项和误差源分析,旨在帮助工程师更好地理解和应用这款高性能的RMS-DC转换器。 适合人群:从事模拟电路设计的专业工程师和技术人员,尤其是那些需要精确测量交流电信号均方根值的应用开发者。 使用场景及目标:①用于工业自动化、医疗设备、电力监控等领域,实现对交流电压或电流的精准测量;②适用于手持式数字万用表及其他便携式仪器仪表,提供高效的单电源解决方案;③在电流互感器配置中,用于检测微小的电流变化,保障电气安全;④应用于三相电力系统监控,优化建立时间和转换精度。 其他说明:为了确保最佳性能,文档推荐使用高质量的电容器件,并给出了详细的PCB布局指导。同时提醒用户关注电介质吸收和泄漏电流等因素对测量准确性的影响。
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