Programmazione competitivaFacile

Tempo minimo per terminare i lavori

Guida dettagliata e implementazione Python per il problema del "Tempo minimo per completare i lavori".

Dichiarazione del problema

Facile

Scrivi una funzione min_time_jobs(jobs, k, t) che trova il tempo minimo per completare tutti i lavori. L'array jobs rappresenta il tempo necessario per completare ciascun lavoro. Ci sono k assegnatari e ciascun assegnatario impiega t unità di tempo per completare 1 unità di lavoro. I lavori possono essere assegnati solo come sottosegmenti contigui agli assegnatari.

Vincoli
  • 1 <= len(jobs) <= 10^5
  • 1 <= k <= len(jobs)
  • 1 <= t <= 1000
  • 1 <= jobs[i] <= 10^4

Esempi

Example 1
Input
min_time_jobs([10, 7, 8, 12, 8, 5, 9], 4, 5)
Output
100
Explanation

Optimal contiguous assignment: [10, 7], [8, 12], [8, 5], [9]. Max job units assigned is 20 (8+12). Time = 20 * 5 = 100.

Example 2
Input
min_time_jobs([4, 5, 10], 2, 1)
Output
10
Explanation

Optimal contiguous assignment: [4, 5], [10]. Max job units assigned is 10. Time = 10 * 1 = 10.

Need a Hint?
Prendi in considerazione l'utilizzo di strutture dati specifiche di Greedy come set o heap.
Edge Cases to Watch
  • Strutture di input vuote
  • Ingressi a elemento singolo
  • Grandi limiti numerici

Pronto a risolvere?

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