这道题是一道差分的题目
差分数组p即p[i]=a[i]-a[i-1]
如果我们把一个区间[l,r]里的数+1,那么我们不难发现p[l]'=a[l]+1-a[l-1]=p[l]+1,p[r+1]'=a[r+1]-(a[r]+1)=p[r+1]-1
即一次将两个p[i]+1 or -1
还有一种情况可以使p[l]+1 or -1
---------------差分数组介绍完毕-------------------------
首先我们看第一小问:输出最少操作次数使所有数相等,即令p[i]==0(i!=1)
我们可以根据之前得到的结论推广:
若 p[2]==1,p[3]==-2,那么我们最少需要两次操作;
若 p[2]==1,p[3]==-2,p[4]==4,那么我们最少需要五次操作;
若 p[2]==1,p[3]==-2,p[4]==4,p[5]==-2,那么我们最少需要五次操作;
......
不难看出,若把原p数组中正数之和表示为a,负数绝对值之和表示为b,那么我们最少需要max(a,b)次操作。
再看第二小题。
题目可以理解为:在一问的条件下,p[1]的值有多少种情况?
无需赘述,我们可以发现,当我们min(a,b)次操作后,数组p中定然只会剩下p[1]与一些同号的数。对于之后的|a-b|次操作,我们可以选择让p[1]变动或不变,这样一来p[1]的值就会有1+max(a,b)种可能的值。
完结撒花qwq~
代码:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long n,a[101000],p[101000],z,f,ans;
int main()
{
cin>>n;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
scanf("%lld",&a[i]);
p[i]=a[i]-a[i-1];
}
for(int i=2;i<=n;i++)
{
if(p[i]>0)
z+=p[i];
else
f-=p[i];
}
long long ans=abs(z-f),an=max(z,f);
cout<<an<<"\n"<<1+ans;
return 0;
}