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poj 动态规划专题练习
http://poj.org/problem?id=2336
大意是要求一艘船将m个车运到对岸所消耗的最短时间和最小次数
定义dp[i][j]运送前i个车,当前船上有j个车所消耗的时间,非常容易得到如下ac代码的推导
#include<cstdio> #include<cstring> #include<algorithm> using namespace std; const int maxn=1508; const int INF=0x7f7f7f7f; int dp[maxn][maxn]; int w[maxn]; int main() { int i,j,cas,n,m,t; scanf("%d",&cas); while(cas--) { scanf("%d%d%d",&n,&t,&m); for(i=1;i<=m;i++) scanf("%d",&w[i]); for(j=1;j<=n;j++) dp[1][j]=w[1]+t; int sum=w[1]+t,ans=1; for(i=2;i<=m;i++) { // printf("fuck %d\n",sum); dp[i][1]=max(sum+t,w[i])+t; for(j=2;j<=n;j++) { if(w[i]>dp[i-1][j-1]-t) dp[i][j]=dp[i-1][j-1]+w[i]-w[i-1]; else dp[i][j]=dp[i-1][j-1]; } sum=INF; for(j=1;j<=n;j++) if(sum>dp[i][j]) sum=dp[i][j]; } /* for(i=1;i<=m;i++) { for(j=1;j<=n;j++) printf("%dfuck%d ",num[i][j],dp[i][j]); printf("\n"); }*/ ans=m/n; if(m%n) ans++; printf("%d %d\n",sum,ans); } return 0; }
但似乎看起来还是有些不对?这里的状态转移没有类似于dp[i][j]=max(dp[i][j],。。)这样取最优状态的做法,我们这样定义状态可能是多余的。事实上只要dp[i]就可以记录状态了。除了dp以外还有贪心做法:我们运送所有车辆的最短时间,就是要最后一辆车的等待时间最小:第一次运m%n个,然后每次运n个,就可以得到最优解了
poj 3162 Walking Race
这题可以概括为两步:
1.求树上点所能到达的最远点,这类问题可以说和求树上点的直径类似。树上任意点的最远点显然就是直径的两个端点之一
2.在一个序列中,求满足区间内最大值最小值之差不超过m的最长区间的大小
问题1是经典的树规,dp[u]为向下走能走到的最远值,dp1[u]为不包括dp[u]的第一个结点所能走到的最大值,tp[u]为向上走所能走到的最大值
最远点就是max(dp[u],tp[u]),分类讨论可得tp[u]。转移见代码
问题2也是经典的规划问题,用单调队列可以维护区间最大值和最小值
我们单调队列的做法是:开两条单调队列,一条维护最大值一条维护最小值。插入元素时,若插入新元素到队尾破坏了队列的单调性,则抛弃原有的队尾元素直到新元素的插入不破坏队列的单调性。每次拿出两个队首的元素进行判断,若max-min>m,删除下标靠前的队首元素,重新判断条件是否成立。若不成立继续删直到成立为止。 若max-min>m,考虑更新答案。
队列的插入删除手段实际上是根据所求的一种贪心--当更大更靠右的元素在队首,之前入队的元素可以抛弃(嘛,)
#include<cstdio> #include<cstring> #include<algorithm> #include<queue> using namespace std; const int maxn=1000008; struct fuck{ int u,v,w,next; }edge[maxn<<1]; int tol; int head[maxn]; void init() { tol=0; memset(head,-1,sizeof(head)); } void addedge(int u,int v,int w) { edge[tol].u=u; edge[tol].v=v; edge[tol].w=w; edge[tol].next=head[u]++; head[u]=tol++; } int dp[maxn],dpx[maxn],tp[maxn],dp1[maxn]; void dfs(int u,int pre) { int i; dp[u]=0; for(i=head[u];i!=-1;i=edge[i].next) { int v=edge[i].v; if(edge[i].v==pre) continue; dfs(v,u); if(dp[v]+edge[i].w>dp[u]) { dp[u]=dp[v]+edge[i].w; dpx[u]=v; } } } void dfs1(int u,int pre) { int i; dp1[u]=0; for(i=head[u];i!=-1;i=edge[i].next) { int v=edge[i].v; if(v==pre) continue; dfs1(v,u); if(v!=dpx[u]&&dp[v]+edge[i].w>dp1[u]) dp1[u]=dp[v]+edge[i].w; } } void dfs2(int u,int pre) { int i; for(i=head[u];i!=-1;i=edge[i].next) { int v=edge[i].v; if(v==pre) continue; if(dpx[u]==v) tp[v]=max(dp1[u],tp[u])+edge[i].w; else tp[v]=max(dp[u],tp[u])+edge[i].w; dfs2(v,u); } } int ans[maxn]; int mx[maxn]; int mi[maxn]; int solve(int n,int m) { int mxf=0,mxb=0; int mif=0,mib=0; int res=0; int left=1; for(int i=1;i<=n;i++) { while(mxf>mxb&&ans[mx[mxf-1]]<=ans[i]) mxf--; mx[mxf++]=i; while(mif>mib&&ans[mi[mif-1]]>=ans[i]) mif--; mi[mif++]=i; if(ans[mx[mxb]]-ans[mi[mib]]<=m) { int sum=i-left+1; if(sum>res) res=sum; // printf("%d %d\n",left,i); } else { // printf("%d\n",i); while(mib<mif&&mxb<mxf&&ans[mx[mxb]]-ans[mi[mib]]>m) { if(mx[mxb]>mi[mib]) { left=mi[mib]+1; mib++; } else { left=mx[mxb]+1; mxb++; } } } } return res; } int main() { int n,m,u,v; while(scanf("%d%d",&n,&m)==2) { init(); for(int i=1;i<n;i++) { scanf("%d%d",&u,&v); addedge(u,i+1,v); addedge(i+1,u,v); } dfs(1,-1); dfs1(1,-1); tp[1]=0; dfs2(1,-1); for(int i=1;i<=n;i++) ans[i]=max(dp[i],tp[i]); // for(int i=1;i<=n;i++) printf("%d ",ans[i]); int res=solve(n,m); printf("%d\n",res); } return 0; }
poj1947 Rebuilding Roads
经典树规,求在一颗树中获得一颗节点数为p的子树最少需要砍掉多少条边
这题有两个没有说明的地方,其一是,数据中给出的子树总是以1为根的。其二是,所求的子树可以不包含根节点
定义dp[u][i][j]为以u为根节点的树处理了前i个子节点并获得一颗j节点的子树最少需要砍掉的边,初始dp[u][0][1]为u节点的度数,然后有以下转移:
if(dp[u][idx-1][j-x]!=INF&&dp[v][du[v]][x]!=INF) { dp[u][idx][j]=min(dp[u][idx-1][j-x]+dp[v][du[v]][x]-1,dp[u][idx][j]); }
之后根据枚举根节点可以这样求得答案:
int ans=dp[1][du[1]][p]; for(int i=2;i<=n;i++) if(dp[i][du[i]][p]+1<ans) ans=dp[i][du[i]][p]+1;
dp的过程也不难理解,就是相当于将每颗子树看成一个分组,将每颗子树可能取的值当作分组中的物品然后跑一遍分组背包。理解分组背包的情况下不难想到
#include<cstdio> #include<cstring> #include<algorithm> using namespace std; const int maxn=158; const int INF=0x7f7f7f7f; struct fuck{ int u,v,next; }edge[maxn<<1]; int tol; int head[maxn]; void init() { tol=0; memset(head,-1,sizeof(head)); } void addedge(int u,int v) { edge[tol].u=u; edge[tol].v=v; edge[tol].next=head[u]; head[u]=tol++; } int dp[maxn][maxn][maxn]; int du[maxn]; int num[maxn]; void dfs(int u,int p) { int i; dp[u][0][1]=du[u]; num[u]=1; int idx=0; for(i=head[u];i!=-1;i=edge[i].next) { int v=edge[i].v; dfs(v,p); num[u]+=num[v]; idx++; for(int x=1;x<=p;x++) dp[u][idx][x]=dp[u][idx-1][x]; for(int j=1;j<=p;j++) for(int x=1;x<j;x++) { if(dp[u][idx-1][j-x]!=INF&&dp[v][du[v]][x]!=INF) { dp[u][idx][j]=min(dp[u][idx-1][j-x]+dp[v][du[v]][x]-1, dp[u][idx][j]); } } } } int main() { int n,p,u,v; while(scanf("%d%d",&n,&p)==2) { memset(dp,INF,sizeof(dp)); init(); memset(du,0,sizeof(du)); for(int i=1;i<n;i++) { scanf("%d%d",&u,&v); addedge(u,v); du[u]++; } dfs(1,p); int ans=dp[1][du[1]][p]; for(int i=2;i<=n;i++) if(dp[i][du[i]][p]+1<ans) ans=dp[i][du[i]][p]+1; printf("%d\n",ans); } return 0; }
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