agc007D - Shik and Game(dp 单调性)

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Sol

主人公的最优决策一定是经过熊->返回到某个位置->收集经过的钻石

那么可以直接设\(f[i]\)表示收集完了前\(i\)个位置的钻石的最小时间，转移的时候枚举下最后收集的位置

\[f[i] =min(f[j], p[i] - p[j + 1] + max(T, 2 * (p[i] - p[j + 1]))) \]

至于为啥对\(T\)取个max，是因为我可以先返回，然后等到可以捡的时候再走，这样走的时候的贡献就抵消掉了

这时候我们可以直接二分+线段树就行了

但是考虑这个式子各个变量的单调性，\(f[i]\)是单调递增的，\(p[i]\)是单调递增的。

也就是说对于某个前缀是从\(2 * (p[i] - p[j + 1])\)转移而来，对于剩下的是从\(T\)转移而来，可以直接记录一下转移的位置，以及前缀最小值就行了

复杂度:\(O(n)\)

#include<bits/stdc++.h> 
#define Pair pair<int, int>
#define MP(x, y) make_pair(x, y)
#define fi first
#define se second
//#define int long long 
#define LL long long 
#define Fin(x) {freopen(#x".in","r",stdin);}
#define Fout(x) {freopen(#x".out","w",stdout);}
//#define getchar() (p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf, 1, 1<<22, stdin), p1 == p2) ? EOF : *p1++)
char buf[(1 << 22)], *p1 = buf, *p2 = buf;
using namespace std;
const int MAXN = 2e5 + 10, mod = 998244353, INF = 1e9 + 10;
const double eps = 1e-9;
template <typename A, typename B> inline bool chmin(A &a, B b){if(a > b) {a = b; return 1;} return 0;}
template <typename A, typename B> inline bool chmax(A &a, B b){if(a < b) {a = b; return 1;} return 0;}
template <typename A, typename B> inline LL add(A x, B y) {if(x + y < 0) return x + y + mod; return x + y >= mod ? x + y - mod : x + y;}
template <typename A, typename B> inline void add2(A &x, B y) {if(x + y < 0) x = x + y + mod; else x = (x + y >= mod ? x + y - mod : x + y);}
template <typename A, typename B> inline LL mul(A x, B y) {return 1ll * x * y % mod;}
template <typename A, typename B> inline void mul2(A &x, B y) {x = (1ll * x * y % mod + mod) % mod;}
template <typename A> inline void debug(A a){cout << a << '\n';}
template <typename A> inline LL sqr(A x){return 1ll * x * x;}
inline int read() {
    char c = getchar(); int x = 0, f = 1;
    while(c < '0' || c > '9') {if(c == '-') f = -1; c = getchar();}
    while(c >= '0' && c <= '9') x = x * 10 + c - '0', c = getchar();
    return x * f;
}
LL N, E, T, a[MAXN], f[MAXN];
int main() {
	N = read(); E = read(); T = read();
	memset(f, 0x3f, sizeof(f));
	for(int i = 1; i <= N; i++) a[i] = read();
	f[0] = 0; f[1] = T;
	LL mn = 1e18, j = 0;
	for(int i = 2; i <= N; i++) {
		while(T <= 2 * (a[i] - a[j + 1]) && j < i) chmin(mn, f[j] - 2 * a[j + 1]), j++;
		chmin(f[i], mn + 2 * a[i]);
		chmin(f[i], f[j] + T);
	}
	cout << f[N] + E;
    return 0;
}
/*
3 9 23333
1 3 8
*/