传送门

Luogu

解题思路

显然先把所有楼按照报废时间递增排序。

然后考虑 \(1\cdots i-1\) 都能修完, \(i\) 修不完的情况。

显然我们在这 \(i\) 个里面至多只能修 \(i-1\) 个

那么我们把前 \(i\) 中最耗费时间的不修,只修剩下的 \(i-1\) 个,就可以省出后面的时间。

细节注意事项

  • 咕咕咕

参考代码

#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
#include <cstdio>
#include <cctype>
#include <cmath>
#include <ctime>
#include <queue>
#define rg register
using namespace std;
template < typename T > inline void read(T& s) {
s = 0; int f = 0; char c = getchar();
while (!isdigit(c)) f |= c == '-', c = getchar();
while (isdigit(c)) s = s * 10 + (c ^ 48), c = getchar();
s = f ? -s : s;
} typedef long long LL;
const int _ = 150010; int n; struct node{ LL dlt, lim; }t[_];
inline bool cmp(const node& a, const node& b) { return a.lim < b.lim; }
priority_queue < LL > Q; int main() {
#ifndef ONLINE_JUDGE
freopen("in.in", "r", stdin);
#endif
read(n);
for (rg int i = 1; i <= n; ++i)
read(t[i].dlt), read(t[i].lim);
sort(t + 1, t + n + 1, cmp);
LL T = 0; int ans = 0;
for (rg int i = 1; i <= n; ++i) {
if (T + t[i].dlt > t[i].lim) {
if (t[i].dlt < Q.top()) {
T -= Q.top(), Q.pop();
T += t[i].dlt, Q.push(t[i].dlt);
}
} else T += t[i].dlt, Q.push(t[i].dlt), ++ans;
}
printf("%d\n", ans);
return 0;
}

完结撒花 \(qwq\)

05-18 19:03