描述
花匠栋栋种了一排花,每株花都有自己的高度。花儿越长越大,也越来越挤。栋栋决定把这排中的一部分花移走,将剩下的留在原地,使得剩下的花能有空间长大,同时,栋栋希望剩下的花排列得比较别致。
具体而言,栋栋的花的高度可以看成一列整数h1, h2, … , hn。设当一部分花被移走后,剩下的花的高度依次为g1, g2, … , gm,则栋栋希望下面两个条件中至少有一个满足:
条件 A:对于所有的1<i<m/21im2,g2i>g2i−1g2ig2i1,且g2i>g2i+1g2ig2i1;
1<i<m/21im2,g2i<g2i−1g2ig2i1,且g2i<g2i+1g2ig2i1。 注意上面两个条件在m = 1时同时满足,当m > 1时最多有一个能满足。
请问,栋栋最多能将多少株花留在原地。
格式
输入格式
输入的第一行包含一个整数 n,表示开始时花的株数。
第二行包含 n 个整数,依次为h1, h2,… , hn,表示每株花的高度。
输出格式
输出一行,包含一个整数 m,表示最多能留在原地的花的株数。
样例1
样例输入1
5 5 3 2 1 2
样例输出1
3
限制
每个测试点1s。
提示
对于 20%的数据,n ≤ 10;
对于 30%的数据,n ≤ 25;对于 70%的数据,n ≤ 1000,0 ≤ hi ≤ 1000;对于 100%的数据,1 ≤ n ≤ 100,000,0 ≤ hi ≤ 1,000,000,所有的h_i随机生成,所有随机数服从某区间内的均匀分布。--------------------------------------------------------------
[正解]扫描大法好
题目的意思就是求“最长波动子序列”,对于一段单调区间,最多取两个点。
(无视上面那句话)
取拐点一定是最优解,从头到尾扫描,遇到拐点ans++,ans一开始是1,第一个点取一定不丢最优解;
1 #include2 #include 3 using namespace std; 4 5 int n,pre,now,k=0,ans=1; 6 inline int read(){ 7 int r=0,f=1; 8 char ch=getchar(); 9 while(ch<'0'||ch>'9'){ if(ch=='-')f=-1; ch=getchar();}10 while(ch>='0'&&ch<='9'){r=r*10+ch-'0'; ch=getchar();}11 return r*f;12 }13 14 int main(int argc, const char * argv[]) {15 n=read();16 pre=read();17 for(int i=2;i<=n;i++){18 now=read();19 if(now>pre&&k!=1) k=1,ans++;20 if(now
[其他]DP
O(n^2):F(i,0/1) 以第i个花结尾满足...的方案数
[因为数据随机,并且F单调吧,所以加一个判断也可以很快水过]
1 #include2 #include 3 using namespace std; 4 const int N=100005; 5 6 int n,a[N],f[N][2];//0->big 1->small 7 inline int read(){ 8 int r=0,f=1; 9 char ch=getchar();10 while(ch<'0'||ch>'9'){ if(ch=='-')f=-1; ch=getchar();}11 while(ch>='0'&&ch<='9'){r=r*10+ch-'0'; ch=getchar();}12 return r*f;13 }14 15 16 int main(int argc, const char * argv[]) {17 int n=read();18 for(int i=1;i<=n;i++){19 a[i]=read();20 f[i][0]=f[i][1]=1;21 }22 for(int i=1;i<=n;i++)23 for(int j=i-1;j>=1;j--){24 if(a[j]>a[i]) f[i][0]=max(f[i][0],f[j][1]+1);25 if(a[j]
O(n):F(i,0/1) 不用以第i个花结尾..................感觉有点扯,和扫描法有点类似
O(nlogn):第一种加上线段树/二分那样的优化,就像LIS一样