单调队列/单调栈优化

介绍

前置知识：单调队列、单调栈。

例题 CF372C Watching Fireworks is Fun

题目大意：城镇中有个位置，有个烟花要放。第个烟花放出的时间记为，放出的位置记为。如果烟花放出的时候，你处在位置，那么你将收获点快乐值。

初始你可在任意位置，你每个单位时间可以移动不大于个单位距离。现在你需要最大化你能获得的快乐值。

设 $f_{i,j}$ 表示在放第个烟花时，你的位置在所能获得的最大快乐值。

写出 状态转移方程： $f_{i,j}=\max\{f_{i-1,k}+b_i-|a_i-j|\}$

这里的是有范围的， $j-(t_{i}-t_{i-1})\times d\le k\le j+(t_{i}-t_{i-1})\times d$ 。

我们尝试将状态转移方程进行变形：

由于 $\max$ 里出现了一个确定的常量，我们可以将它提到外面去。

$f_{i,j}=\max\{f_{i-1,k}+b_i-|a_i-j|\}=\max\{f_{i-1,k}-|a_i-j|\}+b_i$

如果确定了和的值，那么的值也是确定的，也可以将这一部分提到外面去。

最后，式子变成了这个样子： $f_{i,j}=\max\{f_{i-1,k}-|a_i-j|\}+b_i=\max\{f_{i-1,k}\}-|a_i-j|+b_i$

看到这一熟悉的形式，我们想到了什么？单调队列优化。由于最终式子中的 $\max$ 只和上一状态中连续的一段的最大值有关，所以我们在计算一个新的的状态值时候只需将原来的 $f_{i-1}$ 构造成一个单调队列，并维护单调队列，使得其能在均摊的时间复杂度内计算出 $\max\{f_{i-1,k}\}$ 的值，从而根据公式计算出 $f_{i,j}$ 的值。

总的时间复杂度为。

参考代码

#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
typedef long long ll;

const int maxn = 150000 + 10;
const int maxm = 300 + 10;

ll f[2][maxn];
ll a[maxm], b[maxm], t[maxm];
int n, m, d;

int que[maxn];

int fl = 1;

void init() {
  memset(f, 207, sizeof(f));
  memset(que, 0, sizeof(que));
  for (int i = 1; i <= n; i++) f[0][i] = 0;
  fl = 1;
}

void dp() {
  init();
  for (int i = 1; i <= m; i++) {
    int l = 1, r = 0, k = 1;
    for (int j = 1; j <= n;
         j++) {  // 在这里使用了单调队列的优化，推式子详见上面
      for (; k <= min(1ll * n, j + d * (t[i] - t[i - 1])); k++) {
        while (l <= r && f[fl ^ 1][que[r]] <= f[fl ^ 1][k]) r--;
        que[++r] = k;
      }

      while (l <= r && que[l] < max(1ll, j - d * (t[i] - t[i - 1]))) l++;
      f[fl][j] = f[fl ^ 1][que[l]] - abs(a[i] - j) + b[i];
    }

    fl ^= 1;
  }
}

int main() {
  cin >> n >> m >> d;
  for (int i = 1; i <= m; i++) cin >> a[i] >> b[i] >> t[i];

  // then dp
  dp();
  ll ans = -1e18;
  for (int i = 1; i <= n; i++) ans = max(ans, f[fl ^ 1][i]);
  cout << ans << endl;
  return 0;
}

讲完了，让我们归纳一下单调队列优化动态规划问题的基本形态：当前状态的所有值可以从上一个状态的某个连续的段的值得到，要对这个连续的段进行 RMQ 操作，相邻状态的段的左右区间满足非降的关系。

单调队列优化多重背包

问题描述

你有个物品，每个物品重量为，价值为，数量为。你有一个承重上限为的背包，现在要求你在不超过重量上限的情况下选取价值和尽可能大的物品放入背包。求最大价值。

不了解背包 DP 的请先阅读背包 DP。设 $f_{i,j}$ 表示前个物品装入承重为的背包的最大价值，朴素的转移方程为

f_{i,j}=\max_{k=0}^{k_i}(f_{i-1,j-k\times w_i}+v_i\times k)

时间复杂度 $O(W\sum k_i)$ 。

考虑优化的转移。为方便表述，设 $g_{x,y}=f_{i,x\times w_i+y},g'_{x,y}=f_{i-1,x\times w_i+y}$ ，其中 $0\le y \lt w_i$ ，则转移方程可以表示为：

g_{x,y}=\max_{k=0}^{k_i}(g'_{x-k,y}+v_i\times k)

设 $G_{x,y}=g'_{x,y}-v_i\times x$ 。则方程可以表示为：

g_{x,y}=\max_{k=0}^{k_i}(G_{x-k,y})+v_i\times x

这样就转化为一个经典的单调队列优化形式了。 $G_{x,y}$ 可以计算，因此对于固定的，我们可以在 $O\left( \left\lfloor \dfrac{W}{w_i} \right\rfloor \right)$ 的时间内计算出 $g_{x,y}$ 。因此求出所有 $g_{x,y}$ 的复杂度为 $O\left( \left\lfloor \dfrac{W}{w_i} \right\rfloor \right)\times O(w_i)=O(W)$ 。这样转移的总复杂度就降为。

在实现的时候，我们需要先枚举，这样才能保证枚举的时候利用单调队列进行优化，而单调队列中存储的是，并不存储，这样使用的时候需要通过 f[last][q.front() * w[i] + y] - q.front() * v[i] 获取对应的 $G_{x-k,y}$ ，不难发现 $x-k\in [x - k_i,x]$ ，因此在枚举的时候，我们需要删除队列中不在这个范围内的元素。

参考代码

#include <bits/stdc++.h>

constexpr int MAXV = 4e4 + 10;
constexpr int MAXN = 1e2 + 10;

using namespace std;

int n, W, last = 0, now = 1;
array<int, MAXN> v, w, k;
array<array<int, MAXV>, 2> f;
deque<int> q;

int main() {
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin >> n >> W;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    cin >> v[i] >> w[i] >> k[i];
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int y = 0; y < w[i]; y++) {
      // 清空队列
      deque<int>().swap(q);
      for (int x = 0; x * w[i] + y <= W; x++) {
        // 弹出不在范围的元素
        while (!q.empty() && q.front() < x - k[i]) {
          q.pop_front();
        }
        // 保证队列单调
        while (!q.empty() && f[last][q.back() * w[i] + y] - q.back() * v[i] <
                                 f[last][x * w[i] + y] - x * v[i]) {
          q.pop_back();
        }
        q.push_back(x);
        f[now][x * w[i] + y] =
            f[last][q.front() * w[i] + y] - q.front() * v[i] + x * v[i];
      }
    }
    swap(last, now);
  }
  cout << f[last][W] << endl;
  return 0;
}

习题

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