手动博客搬家: 本文发表于20171029 22:49:41, 原地址https://blog.csdn.net/suncongbo/article/details/78388925

URL: http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=3119

题目大意:

给定一个序列v[]的长度n (n<=1e5), 第一个元素的值p以及序列中所有元素的和m (m在long long范围内), 规定对于任意的2<=i<=n, 都有v[i]=v[i-1]+a或v[i]=v[i-1]-b, 同时给定a,b, 确定一组可能的v[]至并输出。

思路分析:

为了方便起见，先将b变为输入数的相反数（即变为一个负数）。

首先，考虑初始值x造成的影响: 它使得1至n的序列所有元素增加了x, 因此可以将这个值剔除，这样和变成了\(m-np\).

其次，考虑第i个元素的值v[i]=v[i-1]+a造成的影响: 它使得i至n的序列中所有元素增加了a，使总和增加了\((n+1-i)a\).

同理可得，若v[i]=v[i-1]+b (b为负数)则使总和增加了\((n+1-i)b\)

在这里，我们称这次赋值对总和产生了\((n+1-i)\)点影响。

显然，所有的赋值对总和一共产生了\(\sum_{i=2}^n (n+1-i)=\sum_{i=1}^{n-1} i=\frac{1}{2}n(n-1)\)点影响。设其中+a产生的影响为x点，+b产生的影响为y点。由刚才的结论得:$$x+y=\frac{1}{2}n(n-1)$$$$xa+yb=m-nx$$

解二元一次方程组可得$$x=\frac{1}{2}n(n-1)-y$$$$y=\frac{\frac{1}{2}an(n-1)-m+np}{a-b}$$

于是只需构造方案即可。这一步比较简单。可以用贪心来实现。

我们的目标是在1至n得正整数范围内找到一些互不相同数使得他们的和恰好是x，其余的数的和恰好是y, 因为\(x+y=\frac{1}{2}n(n-1)\).因此，我们只需选出和为x的部分。考虑到$$1=1$$$$2=2, 3=2+1$$$$4=3+1, 5=3+2, 6=3+2+1$$$$7=4+3, 8=4+3+1, 9=4+3+2, 10=4+3+2+1$$$$...$$

注：第i行能用的最大的数是i.

因此，我们得到一种贪心策略: 从n开始，从大到小依次选择，如果剩余的x能够选上i就选，并且x-=i, 直至x==0为止，剩余的就是y.

若为x, 则v[i]=v[i-1]+a; 否则v[i]=v[i-1]+b (b<0)

但由于对总和产生了i点影响的是(n+i-1)号决策，因此输出时勿忘倒着输出。

代码实现:

(Memory: 920KB; Time: 376MS; Code: 614B)

#include<cstdio>

using namespace std;

const int MAXN = 1e5;

bool inc[MAXN+2];

int main()

{

    long long a,b,x,y,m,n,p;

    scanf("%lld%lld%lld%lld%lld",&n,&p,&a,&b,&m);

    b = -b;

    y = (a*n*(n-1)/2-m+n*p)/(a-b);

    x = n*(n-1)/2-y;

    long long cur = p;

    for(long long i=n-1; i && x; i--)

    {

        if(x>=i)

        {

            inc[i] = true;

            x-=i;

        }

    }

    printf("%lld",cur);

    for(long long i=n-1; i; i--)

    {

        if(inc[i]) cur+=a;

        else cur+=b;

        printf(" %lld",cur);

    }

    return 0;

}