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解题思路
这道题目代码很短,但是思路很难想。
我们先按照奶牛重量排序,不难想到,最重奶牛一定要放在奶牛塔的最底层,只有这样我们才能保证奶牛数目最大,然后向上搭上第一头满足 w t o p − w i ≥ k w_{top}-w_i\geq k wtop−wi≥k 的奶牛,以此类推。
然后我们就会发现,这就是贪心,于是记录当前的 m m m 表示这头牛可以搭在多少座塔上,那么我们就可以知道,实际符合要求的放下的奶牛的头数是 m i n ( m , a i ) min(m,a_i) min(m,ai) 头。
当我们将奶牛搭在塔上后,会有 m i n ( m , a i ) min(m,a_i) min(m,ai) 个塔的塔顶被修改,也就是说,这几个塔有可能还可以继续搭下一头奶牛,也有可能不可以搭下一头奶牛,所以我们还需要再次统计一下可以搭的塔的数量。
我们又要想想怎么快速统计可以搭的塔的数量。首先,当 m ≥ a i m\ge a_i m≥ai 时有 m − a i m-a_i m−ai 个塔可以搭奶牛。既然有 m i n ( m , a i ) min(m,a_i) min(m,ai) 个塔是搭过当前重量的奶牛的,那么我们把这些塔一起处理,如果现在当前这头牛的重量比 a i a_i ai 大,那么这些塔都是可以继续搭奶牛的,如果塔顶连重量较小的奶牛都搭不上,那么我们没有必要在找下去了。
AC CODE:
#include <stdio.h>
#include <algorithm>
struct node {
int a, b;
} c[200010];
bool cmp(node a, node b) {
return a.b < b.b;
}
int ans[200010], id = 1;
long long res;
int main() {
int n, m, k;
scanf("%d%d%d", &n, &m, &k);
for (int i = 1; i <= n; i++)
scanf("%d%d", &c[i].b, &c[i].a);
std::sort(c + 1, c + 1 + n, cmp);
for (int i = 1; i <= n; i++) {
while (id < i && c[i].b - c[id].b >= k)
m += ans[id++];
ans[i] = m < c[i].a ? m : c[i].a; //系统自带的min有点慢
m -= ans[i], res += ans[i];
}
printf("%lld", res);
return 0;
}
总结
这题我们需要静下心去思考,一步一步考虑,才能够做出此题。