题解 P2123 【皇后游戏】
liuzibujian
2018-08-12 13:27:04
[洛谷p2123](https://www.luogu.org/problemnew/show/P2123)
## 前言
这是一道省选/NOI-的题目,我认为这道题确实有这么难。很多人认为没有这么难,那是因为他们的做法并不是完全正确的。我看了洛谷仅有的三篇题解,竟然有两篇是有错的。正确的那篇题解在[这里](https://www.luogu.org/blog/namasikanam/solution-p2123)。这篇仅有的正解的作者还给出了一组证明另外几篇题解有误的数据,将在后面给出。
也欢迎大家来我的[博客](https://blog.csdn.net/liuzibujian/article/details/81435356)
## 题目大意
有n个大臣,第i位大臣左手的数为$a_i$,右手的数为$b_i$,且$a_i$和$b_i$均为正整数。他能获得的数$c_i$由以下关系给出:
![这里写图片描述](https://cdn.luogu.com.cn/upload/pic/1257.png)
求$c_i$最大的大臣的$c_i$最小为多少。
##题目思路
乍一看,这题和NOIP 2012 提高组 Day1 的国王游戏很像,做题方法应该也差不多,找出一个排序方法,使得以这样排序得到的序列会使最大的$c_i$最小。观察可知,$c_i$是逐渐递增的。我们用相邻交换法考虑。设某个位置上的大臣编号为i,后面一位大臣的编号为j。设i前面所有大臣的a值之和为x,i前面那一位大臣的c值为y。若不交换,则c值较大的大臣的c值($c_j$)为
$max(max(y,x+a_i)+b_i,x+a_i+a_j)+b_j$
化简后为
$max(y+b_i+b_j,x+a_i+b_i+b_j,x+a_i+a_j+b_j$)
同理,这两位大臣交换后,c值较大的大臣的c值($c_i$)为
$max(y+b_i+b_j,x+a_j+b_i+b_j,x+a_i+a_j+b_i$)
假设不交换更优,则有
$max(y+b_i+b_j,x+a_i+b_i+b_j,x+a_i+a_j+b_j)\leq max(y+b_i+b_j,x+a_j+b_i+b_j,x+a_i+a_j+b_i)$
发现两边都有$y+b_i+b_j$,则可以消去(数学上是不能消去的,但这道题可以,下面会给出证明),
消去后有:
$max(x+a_i+b_i+b_j,x+a_i+a_j+b_j)\leq max(x+a_j+b_i+b_j,x+a_i+a_j+b_i)$
然后可以把x消去:
$max(a_i+b_i+b_j,a_i+a_j+b_j)\leq max(a_j+b_i+b_j,a_i+a_j+b_i)$①
再进行化简:
$max(b_i,a_j)+a_i+b_j\leq max(b_j,a_i)+a_j+b_i$②
移项:
$max(b_i,a_j)-a_j-b_i\leq max(b_j,a_i)-a_i-b_j$③
观察左式,$a_j$和$b_i$中大的数被消掉了,只剩下$a_j$和$b_i$中较小数的相反数,用数学语言表述出来就是$-min(a_j,b_i)$,那么③式可以变成:
$-min(a_j,b_i)\leq-min(a_i,b_j)$④
再把负号处理掉:
$min(a_i,b_j)\leq min(a_j,b_i)$⑤
于是我们得到了一个非常简单的式子。
#### 关于消去$y+b_i+b_j$的证明
本来我是不想写的,但有很多人来问,我就证明一下吧。
把前面的式子概括一下,可变成:
$max(a,c)\leq max(b,c)$①
现在要证明在本题中$c$可以消掉,即该式等价于$a\leq b$②
开始分类讨论:
1.$a\leq b$,满足②式,则$a$和$b$不用交换,同时又满足①式。
2.$a>b$,不满足②式,按照题意,则需要交换$a$和$b$,交换后自然就满足①式了。
综上,在本题中,$y+b_i+b_j$可以消去。
## 在洛谷AC但是错误的方法
根据得到的⑤式重载小于号(里面不能写小于等于,不然有几个点会RE,原因会在下面讲),然后进行排序。有了排完序的序列,后面只需要模拟求出每个数的c值就行了。
这是我的程序:
```
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
struct node
{
int x,y;
bool operator <(node a) const
{
return min(x,a.y)<min(y,a.x);//不能写<=
}
}a[20005];
int t,n;
long long c[20005];
int main()
{
cin>>t;
for (int k=1;k<=t;k++)
{
cin>>n;
for (int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i].x>>a[i].y;
sort(a+1,a+n+1);
long long s=0;
for (int i=1;i<=n;i++)
{
s+=a[i].x;
c[i]=max(c[i-1],s)+a[i].y;
}
cout<<c[n]<<'\n';
}
}
```
其实不一定要用⑤式进行排序,按照上面的①②③④式进行排序都是可以的,只不过要注意开long long,因为数据很大,加法容易溢出。
这是我用②式写的程序:
```
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
struct node
{
long long x,y;
bool operator <(node a) const
{
return x+a.y+max(a.x,y)<y+a.x+max(a.y,x);
}
}a[20005];
int t,n;
long long c[20005];
int main()
{
cin>>t;
for (int k=1;k<=t;k++)
{
cin>>n;
for (int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i].x>>a[i].y;
sort(a+1,a+n+1);
long long s=0;
for (int i=1;i<=n;i++)
{
s+=a[i].x;
c[i]=max(c[i-1],s)+a[i].y;
}
cout<<c[n]<<'\n';
}
}
```
#### 为什么重载小于号时不能加等号
我也是想了好久才想出来的。这其实是你快排没有掌握好,才会加等号。系统自带的排序和手写快排差不多,于是我手写了一下快排。
```
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
int n,a[1005];
void qsort(int l,int r)
{
int x=a[(l+r)/2];
int i=l,j=r;
while (i<=j)
{
while (a[i]<=x)
{
// cout<<i<<' '<<a[i]<<'\n';
i++;
}
while (a[j]>=x) j--;
if (i<=j)
{
int t=a[i];
a[i]=a[j];
a[j]=t;
i++;
j--;
}
}
if (l<j) qsort(l,j);
if (r>i) qsort(i,r);
}
int main()
{
cin>>n;
for (int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
qsort(1,n);
for (int i=1;i<=n;i++) cout<<a[i]<<' ';
}
```
重载小于号重载的就是第11行和16行的小于号,让我们看看改成小于等于号会有怎样的结果。你可以把注释掉的那行话的注释符取消掉,输出来。你会发现,它会循环到数组越界之后才会停止(本来开的100000的数组,等了好久才等到它输完,方便起见,改为1000)。所以重载小于号一定不能加等于,不然很容易RE。
#### 为什么这种方法是错的
之前提到的三篇题解中唯一一篇正确的题解的作者提供了一组hack数据:
输入:
```
2
7
6 3
1 1
7 3
1 1
1 6
1 1
6 10
7
6 10
1 1
6 3
1 1
7 3
1 1
1 6
```
输出:
```
26
26
```
两组数据只是顺序不一样,但用上面的程序输出的结果也是不同的。为什么会这样呢?再具体地分析一下。假设有三位大臣,他们的a[i]和b[i]分别是:
```
7 3
1 1
1 6
```
显然,这样可以是排完序后的结果,因为两两之间用条件判断都是等于。这样算出来答案是17。而如果这样排:
```
1 1
1 6
7 3
```
答案是12,显然这样更优,但程序却有可能排成17的那种情况。
虽然按条件判断相等的两组数交换一次对后面确实不会产生影响,但可以通过多次交换对最终结果产生影响。
错误的根本原因就是,这个判断条件不满足传递性。
## 正确解法
写正确解法之前,我先要好好感谢一下那位第一个写正解的大佬,是他的博客和他的数据才引发了我以下的思考。
既然要使排序能满足传递性,就应该想出一个对所有数普遍适用的一个排序条件,而不只针对于相邻的两个数。上面得到的⑤式肯定要被用起来。再仔细观察一下这个式子:
$min(a_i,b_j)\leq min(a_j,b_i)$
可以发现,大概应该和a与b的大小关系有关($a_i$和$b_i$哪个大)。还有,要使一个数排在前面,那么a越小越好,b越大越好。我们先按a与b的大小关系把所有数据分为三大组,然后开始讨论:
1.当$a_i<b_i$,$a_j<b_j$时,$a_i\leq a_j$,应该按a升序排序($a_i$和$a_j$相等时无所谓)。
2.当$a_i=b_i$,$a_j=b_j$时,爱怎么排怎么排。
3.当$a_i>b_i$,$a_j>b_j$时,$b_i\geq b_j$,应该按b降序排序。
那么这三大组之间应该怎样排序呢?
1组和2组,1组在2组前肯定能保证满足条件。2组和3组,2组在3组前面肯定能保证满足条件。那么1组在前,2组在中,3组在后,是肯定能保证满足要求的。
我们令$d_i=\frac{a_i-b_i}{|a_i-b_i|}$,那么1组的d值为-1,2组为0,3组为1。
于是我们得到了最终的排序条件:**先按d值排序;然后若d值小于等于0,按a升序排序(这里把2组归入1组);若d值大于0,则按b降序排序。**
这样就可以满足传递性了。
这是完全正确的代码:
```
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<cmath>
using namespace std;
struct node
{
int x,y,d;
bool operator <(node a) const
{
if (d!=a.d) return d<a.d;
if (d<=0) return x<a.x;
return y>a.y;
}
}a[20005];
int t,n;
long long c[20005];
int main()
{
cin>>t;
for (int k=1;k<=t;k++)
{
cin>>n;
for (int i=1;i<=n;i++)
{
cin>>a[i].x>>a[i].y;
if (a[i].x>a[i].y) a[i].d=1;
else if (a[i].x<a[i].y) a[i].d=-1;
else a[i].d=0;
}
sort(a+1,a+n+1);
long long s=0;
for (int i=1;i<=n;i++)
{
s+=a[i].x;
c[i]=max(c[i-1],s)+a[i].y;
}
cout<<c[n]<<'\n';
}
}
```
## 总结
这一道题是一道不错的题,美中不足的是,数据太弱了,以致于让错误的解法鱼目混珠。这一道题对得起省选/NOI-的难度评定。希望下次来看的时候,数据已经加强了,正确的解法已经深入人心了。