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BZOJ1531: [POI2005]Bank notes

1531: [POI2005]Bank notes

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Description

Byteotian Bit Bank (BBB) 拥有一套先进的货币系统,这个系统一共有n种面值的硬币,面值分别为b1, b2,..., bn. 但是每种硬币有数量限制,现在我们想要凑出面值k求最少要用多少个硬币.

Input

第一行一个数 n, 1 <= n <= 200. 接下来一行 n 个整数b1, b2,..., bn, 1 <= b1 < b2 < ... < b n <= 20 000, 第三行 n 个整数c1, c2,..., cn, 1 <= ci <= 20 000, 表示每种硬币的个数.最后一行一个数k – 表示要凑的面值数量, 1 <= k <= 20 000.

Output

第一行一个数表示最少需要付的硬币数

Sample Input

 

Sample Output

 

HINT

 

Source

题解:

应该算是一个比较裸的多重背包问题。

顺便复习了下  单调队列优化多重背包 。

好像很优越:对于第 i 种物品来说,已知体积 v,价值 w,数量 k,那么可以按照当

我们可以把每一份分开处理,假设余数为 d。
现在看到分组以后,编号 j 可以从 j-k 到 j-1 中的任意一个编号转移而
来(因为相邻的体积正好相差 v),这看上去已经和区间最大值有点相似了。
但是注意到由于体积不一样,显然体积大的价值也会大于等于体积小的,
直接比较是没有意义的,所以还需要把价值修正到同一体积的基础上。比
如都退化到 d,也就是说用 F[j*v+d]- j*w 来代替原来的价值进入队列

 

代码:

 1 #include<cstdio> 2 #include<cstdlib> 3 #include<cmath> 4 #include<cstring> 5 #include<algorithm> 6 #include<iostream> 7 #include<vector> 8 #include<map> 9 #include<set>10 #include<queue>11 #include<string>12 #define inf 100000000013 #define maxn 5000014 #define maxm 500+10015 #define eps 1e-1016 #define ll long long17 #define pa pair<int,int>18 #define for0(i,n) for(int i=0;i<=(n);i++)19 #define for1(i,n) for(int i=1;i<=(n);i++)20 #define for2(i,x,y) for(int i=(x);i<=(y);i++)21 #define for3(i,x,y) for(int i=(x);i>=(y);i--)22 #define mod 100000000723 using namespace std;24 inline int read()25 {26     int x=0,f=1;char ch=getchar();27     while(ch<0||ch>9){if(ch==-)f=-1;ch=getchar();}28     while(ch>=0&&ch<=9){x=10*x+ch-0;ch=getchar();}29     return x*f;30 }31 int n,m,a[maxn],b[maxn],f[maxn];32 struct rec{int x,y;}q[maxn];33 int main()34 {35     freopen("input.txt","r",stdin);36     freopen("output.txt","w",stdout);37     n=read();38     for1(i,n)a[i]=read();39     for1(i,n)b[i]=read();40     m=read();41     memset(f,60,sizeof(f));42     f[0]=0;43     for1(i,n)44     {45      for0(j,a[i]-1)46       {47           int l=1,r=0;48         for0(k,(m-j)/a[i])49          {50              int t=k*a[i]+j;51              while(l<=r&&q[r].y>f[t]-k)r--;52              q[++r].x=k;q[r].y=f[t]-k;53              while(l<=r&&q[l].x<k-b[i])l++;54              if(l<=r)f[t]=min(f[t],q[l].y+k);55          }56       }57     }58     printf("%d\n",f[m]);59     return 0;60 }
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