题目意思就是
你现在在一条单行道上
然后你前边有n辆车
已知所有车距离红绿灯的距离s,速度v,车长l
假设大家车技都很好
距离可以保持为0
那么问你需要多久才能到红绿灯那
上面的博写的是O(n)的复杂度
从末态起手
很精妙
然后看懂了题解的小根堆维护
如果用O(nlogn)就像是常规的动态规划了
7.26更新
首先我们把各辆车与前一辆车相距为0的时间求出来
用这个来不断让我们自己的车逼近前一辆车
然后其他的车也都会逼近前一辆车
并且用并查集来联通已经逼近的车
这个情况下又会产生新的状态
我们有t数组和d数组来维护当前时间的当前距离
接着所有的车不断接近前一辆车
知道所有车连在一起
或者说
车在接近过程中我们的车已经开到了终点
那么就可以得出答案了
一个用数学方法是简单题
一个用动态规划就是中等题了。。。
emmm
今儿注释了一下
#include<bits/stdc++.h> typedef long long ll; using namespace std; const int maxn=2e5+5; struct DR{ int id; double nt; bool operator > (const DR &Vt)const{ return nt>Vt.nt; } }; priority_queue<DR,vector<DR>,greater<DR> > sq;//小根堆,会以小的nt优先 bool vis[maxn]; double d[maxn],t[maxn]; int l[maxn],s[maxn],v[maxn]; int f[maxn],sl[maxn]; int n; int Find(int x){ return f[x]==x?x:f[x]=Find(f[x]);//并查集一行写法 } int main(){ ios::sync_with_stdio(false); while( cin >> n ){ for(int i=0;i<=n;++i) cin >> l[i] ; for(int i=0;i<=n;++i) cin >> s[i] ; for(int i=0;i<=n;++i) cin >> v[i] ; for(int i=0;i<=n;++i) sl[i]=i; for(int i=0;i<=n;++i) f[i]=i; for(int i=0;i<=n;++i) vis[i]=false; for(int i=0;i<=n;++i) t[i]=0; for(int i=0;i<n;++i) d[i]=s[i]-s[i+1]-l[i+1];//求出间隙 for(int i=0;i<n;++i){ if( v[i]>v[i+1] ){ sq.push(DR{i,d[i]/(v[i]-v[i+1])});//压入一个id为i,追上前一辆车的时间的状态 } } double cd=0,cv=v[0],ct=0; while( !sq.empty() ){ DR tp=sq.top();sq.pop(); if( vis[tp.id] ) continue; vis[tp.id]=true; if( cd+cv*(tp.nt-ct)>=s[0] ){//如果已经能够到达终点 ct+=(s[0]-cd)/cv;//就让他走完 cd=s[0];//当前路程直接到达 break; } cd+=cv*(tp.nt-ct);//更新当前0车走的路程 ct=tp.nt;//当前时间更新 int p=tp.id; f[p]=Find(p+1);//p与p+1连在一起 (连右边 if( sl[p]==0 ) cv=v[f[p]];//如果左连到了0的车,那么速度就降为所连右边车的速度 sl[Find(p+1)]=sl[p];//连左边 d[sl[p]-1]-=(v[sl[p]-1]-v[p])*(tp.nt-t[sl[p]-1]);//更新 后一辆车 的d t[sl[p]-1]=tp.nt;//更新后一辆车的t if( v[sl[p]-1]>v[f[p]] )//如果后一辆车速度比前面连在一起的车速度大 sq.push(DR{sl[p]-1,d[sl[p]-1]/( v[sl[p]-1]-v[f[p]] )+tp.nt});//压入一个更新后的状态 } while( !sq.empty() ) sq.pop();//清空栈 //如果全挤在一起 还不能到终点 if( cd!=s[0] ) ct+=(s[0]-cd)/cv; cout << fixed << setprecision(10) << ct << endl ; } return 0; } /* 1 1 1 100 50 100 1 2 1 1 1 100 99 50 100 2 1 */