\(qwq\)今天\(rqy\)给窝萌这些蒟蒻讲了斜率优化……大概是他掉打窝萌掉打累了吧顺便偷了\(rqy\)讲课用的图

\(Step \ \ 1\) 一点小转化

事实上斜率优化是专门用来处理这样一类\(dp\)式子的 $$dp_i = A_i + \max \limits _{j = 1}^{i -1}(B_j – C_j \times base_i)$$窝萌尝试把上式中的\(B_j\)、\(C_j\)和\(base_i\)等价成\(x_j\)、\(y_j\)和\(k_i\)，并把它们丢到一个平面上,然后它萌就会变成一堆点\((x_j,y_j)\)，画一条过他们的直线，类似于$$y – y_j = k_i(x – x_j)$$变换一下$$y = k_ix + (y_j + x_j)$$窝萌会发现，现在窝萌所求的不过是一条截距最大的直线而已。那么其实就是相当于求一个给定\(k\)意义下最靠上的点。

\(qwq\)那么窝萌不妨先减弱问题的不可做性，使其单调——令\(x\)单调增、\(k_i\)单调减。

那当窝萌在朴素\(DP\)遍历所有的\(k_i\)时，所得到的直线的轨迹应该是这样的:

（上图是个\(GIF\)……不动的话就拖出来看吧）轨迹正好是一个凸壳，并且你会发现它的轨迹正好是再绕着每个斜率下最优的点旋转。

\(rqy\)对此是这么解释的：

可以发现好多点是没有机会作为最优的点的。

形象⼀点的说，如果⼀个点的左边和右边某两个点在它上⽅“搭起”了⼀条线段，那么它就永远不会被选到。

而因为我们保证了\(x\)和\(k\)的单调性，所以就我们可以比较方便的考虑“如何选取当前最优点”这个问题。我们考虑遇到一个新的点，是否把他加入最优解集合里面，其实质就是维护一个上凸壳。那么已知两个点\(A\)和\(B\)，现在遇到了新加入的点\(C\)，此时有两种情况：

1、\(BC\)的斜率大于\(AB\)的斜率

这时我们需要抛弃\(B\)，直接连接\(AC\)：

2、\(BC\)的斜率小于\(AB\)的斜率

通过这种方式我们就可以完成对整个凸壳的维护。而在判定时也很简单，用叉积来判断即可，即有\(A\)、\(B\)、\(C\)三个点分别是\((x_A,y_A),(x_B,y_B),(x_C,y_C)\)满足\(x_A \leq x_B \leq x_C\)，那么如果$$(x_C-x_A)(y_B – y_A) – (x_B – x_A)(y_C- y_A) < 0$$则证明是第一种情况，否则是第二种。

\(emmmm\)直接求斜率当然也是可以的吧，不过会不会很慢很麻烦啊\(qwq\)。

\(Step \ \ 2\) 代码实现以及拓展

\(emmm\)我们考虑用一个逻辑上单调的队列来实现去掉不优的状态 +加入新的状态。回归上题，我们所求的是\(max\)，所以我们需要去掉那些斜率小的状态；同时需要加入斜率大的状态。由于整个过程牵扯到前后删点，所以用双端队列来维护。本蒟蒻的（伪）代码如下：

int queue[MAXN] ;
int head = 0, tail = 0 ;
for(i = 1; i <= N; i ++){
while (1){
A = queue[head], B = queue[head + 1] ;
if (y[A] - k[i] * x[A] < y[B] - k[i] * x[B]) head ++ ;
else break ;
}
dp[i] = base[i] + y[A] - k[i] * x[A] ;
Maybe y[i] needs calcing ?
Maybe x[i] also needs calcint ?
So, Calc_it() ;
while (tail - head >= 2){
A = queue[tail - 1], B = queue[tail] ;
if ((y[i] - y[A]) * (x[B] - x[A])
  - (x[i] - x[A]) * (y[B] - y[A]) > 0)
  tail-- ;
else break ;
}
queue[++ tail] = i ;
}

对了……我在啃这个地方时出了个\(bug\)……那是因为我一直以为\(y\)和\(x\)从本质上来讲有\(n^2\)个……\(OTZ\)

那么对于拓展而言，我们以上做的一切都是基于“\(x\)和\(k\)单调”这一前提的，那么还会有以下两种情况：

1、\(x\)不单调

那么实质上就是我们需要动态插入删除、从内部删除，那么就需要用平衡树来维护一个凸包了 。

2、\(k\)不单调

那么实质上就是我们原来比较方便的第一个\(while\)——从左往右直接删是不行的了，因为现在不优不代表之后不优，所以此时我们需要的就是三分一个位置而不是从前向后扫、

哦，还有，对于\(dp\)式子而言，如果它长这个样子：$$dp_i = A_i + \min \limits _{j = 1}^{i -1}(B_j – C_j \times base_i)$$那么其实我们维护的就是一个下凸壳，所以此时只需要把所有的大于号改成小于号即可。

嗝……那么下面就来看题吧

#\(\mathcal{\color{red}{Description}}\)

\(Link\)

给定一个序列\(C\)和一个常数\(P\) 。你要将序列划分成若干段；每一段如果从\(L\)到\(R\)、整段的和为\(S\) ，则会产生\((R-L+S-P)^2\)的代价，求最小代价。

#\(\mathcal{\color{red}{Solution}}\)

对于这个题而言，我们考虑先把这个恶心的式子化简一下：$$(R-L+S-P)^2 = (R -L + \sum \limits_{i=L}^{R}{C_i} +P)^2 = (\sum \limits_{i=L}^{R}{C_i + 1} – (P + 1)) ^ 2$$然后我们发现这玩意儿只要我们一开始把输入的所有\(C_i\)和\(P++\)就好了……但我并没有这么做\(qwq\)……因为这是\(rqy\)的做法\(hhhhh\)。

回归刚才的，我们观察原式其实可以得出不同的式子，比如我们把\((\sum \limits _{i=L}^{R}{C_i + 1} – (P + 1))^2\)写成 \((S – L) ^ 2\)，那么就是$$(sum_R – sum{L-1} + (R – L – 1)-P-1)^2$$而对于比较朴素的\(dp\)方程来讲，他大概长这样$$dp_i = min(dp_j + (sum_R – sum_{L} + (R – L)-P-1)^2)$$窝萌不妨记一个\(A_i = sum_i + i,B_i = sum_i+i+P+1\)，那么原来的方程就可以写作$$dp_i = min(dp_j + (A_i-B_j)^2)$$稍微展开一下就是$$dp_i = dp_j+A_i^2 + B_j^2 – 2A_iB_j$$然后你就会发现跟斜率优化的板子们惊人的相似……其中\(A_i\) 只跟\(i\) 有关，看作模型中的\(A_i\) （常项），\(dp_j+B_j^2\) 看作模型中的\(B_j\) ，\(B_j\)看作模型中的\(C_j\) ，\(2A_i\) 看作模型中的\(base_i\)，即斜率\(k\)，跑一个斜率优化\(DP\)即可。

#include <cstdio>
#include <iostream>
#define MAXN 200010using namespace std ; int T1, T2 ;
int N, L, head = 1, tail = 1, que[MAXN], i ;
double S[MAXN], A[MAXN], B[MAXN], dp[MAXN] ;inline double qr(){
    int k = 0 ; char c = getchar() ;
    while (c < '0' || c > '9') c = getchar() ;
    while (c <= '9' && c >= '0') k = (k << 1) + (k << 3) + c - 48, c = getchar() ;
    return (double)k ;
}
inline double get_x(int now){return B[now] ;}
inline double get_y(int now){return dp[now] + B[now] * B[now] ;}
inline double get_K (double a, double b){
    return ( get_y(a) - get_y(b) )/ ( get_x(a) - get_x(b) ) ;
}
int main(){
    cin >> N >> L ;
    for (i = 1; i <= N; i ++) S[i] = qr() + S[i - 1] ;
    for (i = 0; i <= N; i ++) A[i] = S[i] + i, B[i] = A[i] + L + 1 ;
    for (i = 1; i <= N; i ++){
        while (head < tail && get_K(que[head], que[head + 1]) < 2 * A[i]) ++ head  ;
        dp[i] = dp[que[head]] + (A[i] - B[que[head]]) * (A[i] - B[que[head]]) ;
        while (head < tail && get_K(que[tail - 1], i) < get_K(que[tail], que[tail - 1])) -- tail  ;
        que[++ tail] = i ;
    }
    cout << ((long long)dp[N]);
}
```