本来已经有一个专门记录洛谷题目的博客了,但这个题之毒瘤。。。。。。
为你专门写一篇总行了吧。。。。。。
先说一句,这个题每次摆放都靠到最右边不一定是最优的
因为它可以这个亚子
![【洛谷】P4594 [COCI2011-2012#5] BLOKOVI](https://img.zhankr.net/ujxquilmvsz121217.png)
![【洛谷】P4594 [COCI2011-2012#5] BLOKOVI](https://img.zhankr.net/abkvosgpvps121218.png)
就是说上面那个块太重了,可以把下面向右伸的块压住(这不就是样例吗嘚瑟个啥
接下来说一说正解的思路
从下往上放的时候,每一次加入都要考虑每一层重心的变化,很麻烦,所以还是从上往下放(相当于插入
然后发现插入最底下那一层的矩形时,因为这个矩形不能变,所以上方的n-1个矩形肯定是越靠右越优
最右的时候就是当上方的n-1矩形的重心恰好在它的右端点。
此时答案就相当于最右端点到重心的距离
所以我们可以去求最右端点到当前重心距离的最值
设$dp[i]$表示前$i$个矩形摆放好后最右端点到它们的重心距离的最大值
接下来可以来试着从$dp[i-1]$递推到$dp[i]$
先从理论计算的角度来看,接下来的转移方法来自别人的博客,思路是枚举前$i-1$个矩形的重心在第$i$个矩形的位置然后找到最值。
我们假设已知当前积木$i$质量$mass$,之前所有积木质量$M$,
以积木$i$的左端点为原点,设$i−1$块积木构成的整体的重心在$X$轴的坐标为$x,x∈[0,2]$
新的重心横坐标
$$NewCentre=\frac {M \times x+1 \times mass} {M+mass} =\frac {M \times x+mass}{M+mass}$$
新的最右端可能有两个,一个是之前的那个最右端,另一个是当前木块的右端,取$max$得到坐标就好了
$$Right=Max(2,x+dp[i−1])$$
所以
$$dp[i]=Max(2,x+dp[i−1])− \frac {M \times x+mass}{M+mass}$$
$$=\frac {Max(2 \times M+2 \times mass,x \times (M+mass)+dp[i−1] \times(M+mass))−M \times x−mass}{M+mass}$$
$$=\frac {Max((2−x) \times M+mass,(x−1) \times mass+dp[i−1] \times (M+mass))}{M+mass}$$
可以发现,$Max()$中的两个式子,一个是随着$x$上升单调递增,一个是随着$x$上升单调递减的,均满足单调性,因此直接考虑x=0,2完全是可以的,换句话说,即一个是重心在左端点,一个是重心在右端点.所以答案是在这两个地方产生的。
所以转移的时候直接枚举前$i-1$个矩形的重心是放在左端点还是右端点就行了。
也可以画图理解
![【洛谷】P4594 [COCI2011-2012#5] BLOKOVI](https://img.zhankr.net/vyc5zsibqq2121219.png)
红线代表前i-1个矩形的重心所在的垂直于地面的直线,深蓝色是最右端的位置,绿色就是$dp[i-1]$,橙色是第$i$个矩形的重心
先明确目标,我们要找到新重心到原来的右端点距离,即新重心到蓝色直线的距离的最值,
还有新重心到当前矩形的右端点的距离的最值
先求最右端点到新重心距离的最值,我们把新的重心所在直线画出来
![【洛谷】P4594 [COCI2011-2012#5] BLOKOVI](https://img.zhankr.net/lfjsedzfgcj121220.png)
就是这条浅紫色的线
根据物理的杠杆原理(雾,其实是感性理解)
新重心所在直线到前i-1个矩形重心所在直线的距离 与 新重心所在直线到第i个矩形重心所在直线的距离 的比例为它们重量的反比
![【洛谷】P4594 [COCI2011-2012#5] BLOKOVI](https://img.zhankr.net/w51druk2ps0121221.png)
即黄色线段与粉色线段长度的比例为重量的反比。
这个比例我们不用知道具体是多少,只需要知道这个比例只跟重量有关,而前i-1个矩形的重量与第i个矩形的重量是固定的
所以黄色线段与粉色线段的比例是固定的
又发现黄色线段加上粉色线段就是橙色点到红色线段的距离,即原来的两个重心所在直线的距离
所以,原来的两个重心所在直线的距离越长,黄色线段越长。
而新重心到原来右端点的距离就是黄色线段加上绿色线段,且绿色线段的长度是固定的
所以,原来的两个重心所在直线的距离越长,新重心到以前右端点的距离越长。
当然,这只限于红线在右边的情况,还有红线在左边的情况
![【洛谷】P4594 [COCI2011-2012#5] BLOKOVI](https://img.zhankr.net/oxemt0ur1mz121222.png)
总之最后可以得出结论,红线越往右,新重心到以前右端点的距离越长,最右的时候就是红线恰好在矩形的右端点处。
接下来看新重心到矩形右端点的最值
就是浅紫色直线到矩形右端点的最值
显然,前i-1的矩形的重心越靠左,新的重心越靠左
即红色直线越靠左,浅色直线越靠左,距离矩形右端点的距离就越远
红色直线最左在矩形左端点,此时新重心到矩形右端点的距离取到最值
所以
新重心到矩形右端点的最值是当红色直线在矩形左端点取得
新重心到以前右端点的最值是当红色直线在矩形右端点取得
所以只需要考虑原来重心在左端点和原来重心在右端点的情况
最终思路就是把矩形从上往下放,记录重心道最右端点的距离,
每次转移只考虑之前重心在左端点和之前重心在右端点的情况
Code
#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int maxn=;
int n,a[maxn];double sum,ans;
int main()
{
scanf("%d",&n);
for(int i=;i<=n;i++)scanf("%d",&a[i]);
for(int i=n;i>;i--)
{
sum+=a[i];
double del=double(a[i])/sum;
ans=max(ans,max(ans+del,-del));
}
printf("%.8lf",ans);
}
