看到Palindrome的题目,首先想到的应该是中心问题,然后从中心出发,思考如何解决。
DP问题一般是从更加小的问题转化到更加大的问题,然后是从地往上 bottom up地计算答案的。
能得出状态转移方程就好办了,本题的状态转移方程是:
if (cowID[i] == cow{j]) tbl[id][i] = tbl[id][i+1];//相等的时候无需改动
else tbl[id][i] = min(tbl[!id][i+1] + cost[cowID[i]-‘a‘], tbl[!id][i] + cost[cowID[j]-‘a‘]);//不相等的时候需要看改动那一边的字符比较划算
注意:
1 cost的删除和插入对于DP来说实际是一样的操作,所以只需要报出一个最小的cost就可以了
2 cost的值是以字母为下标保存值的,不是按顺序给出的,也可能某些字母的值没有给出,这个时候默认应该为零
最后是需要节省内存,这些题目一般可以只看一维dp table数组就可以了,这个时候要二维转化为一维保存结果,实际测试内存节省非常多。
这里使用所谓的滚动数组,轮流使用两个数组记录数据。
主要把二维表的斜对角格转为一个数组保存,对应好下标就可以了。
#include <stdio.h>
#include <string.h>
const int MAX_M = 2001;
const int MAX_N = 26;
char cowID[MAX_M];
int cost[MAX_N];//minimum of the cost of adding and deleting that character.
int tbl[2][MAX_M];
int N, M;
inline int min(int a, int b) { return a < b ? a : b; }
int getMinCost()
{
memset(tbl[0], 0, sizeof(int)*M);
memset(tbl[1], 0, sizeof(int)*M);
bool id = false;
for (int d = 2; d <= M; d++)
{
id = !id;
for (int i = 0, j = d-1; j < M; i++, j++)
{
if (cowID[i] == cowID[j]) tbl[id][i] = tbl[id][i+1];
else
{
int c1 = tbl[!id][i+1] + cost[cowID[i]-'a'];
int c2 = tbl[!id][i] + cost[cowID[j]-'a'];
tbl[id][i] = min(c1, c2);
}
}
}
return tbl[id][0];
}
int main()
{
char a;
int c1, c2;
while (scanf("%d %d", &N, &M) != EOF)
{
memset(cost, 0, sizeof(int)*N);
getchar(); gets(cowID);
for (int i = 0; i < N; i++)
{
a = getchar();
scanf("%d %d", &c1, &c2);
cost[a-'a'] = min(c1, c2);//only need to save the minimum
getchar();
}
printf("%d\n", getMinCost());
}
return 0;
}
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POJ 3280 Cheapest Palindrome DP题解
原文地址:http://blog.csdn.net/kenden23/article/details/38447001
