标签:poj 3356 agtc. let x and y be two s
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题目意思问将序列 x 转化成序列 y 需要多少步操作。
题目链接:http://poj.org/problem?id=3356
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我的想法先求的两条序列的最长公共子序列。余下不相同或者是缺少的部分做相应的处理就好。
最长公共子序列都会吧,于是····
#include<iostream> #include<cstring> #include<string> #include<algorithm> #define N 1000+10 using namespace std; int f[N][N]; string a,b; int main() { int n,m; while(cin>>n>>a>>m>>b) { memset(f,0,sizeof(f)); for(int i=1;i<=n;i++) { for(int j=1;j<=m;j++) { if(a[i-1]==b[j-1]) f[i][j]=f[i-1][j-1]+1; else f[i][j]=max(f[i][j-1],f[i-1][j]); } } cout<<m-f[n][m]<<endl; //~~ } return 0; }
看了看网上的代码。DP写的很漂亮哇。
果然我是弱菜,只能用现成的。。
这里附上一个参考的代码吧。。
//设dp[i][j]的意义为y取前i个字母和x取前j个字母的最少操作次数 // //那么可以得到dp[0][i] = i和dp[i][0]=i,因为某一字符串为空的,要得到另一个i长度字符串,必须经过i次插入操作。 //而dp[1][1],有3中操作, //1.转换 ,将str1[0]和str2[0]判断,如果相等,则dp[1][1]=0,否则dp[1][1]=1 //2.删除,因为,目的串比源串小,所以删除源串一个字符, //也就是必须有一次操作,删除str1[0]后,那么dp[1][1]就是dp[0][1]的值+1 //3.添加,在目的串添加一个字符,即源串不变,但是目的串减1,和源串去匹配,即dp[1][0] + 1 //dp[i][j]可以由3中操作的最小值得到: //dp[i-1][j-1]+str1[i]==str2[j]?0:1 //dp[i-1][j]+1 //dp[i][j-1]+1 #include <iostream> #define MAXS 1010 using namespace std; char str1[MAXS],str2[MAXS]; int len1,len2; int f[MAXS][MAXS]; //记录下str1取i个,str2取j个最少操作次数 int min(int a,int b){ return a<b?a:b; } int main(){ int i,j; while(cin>>len2>>str2){ cin>>len1>>str1; f[0][0] = 0; for(i = 1;i <= len1;i++){ f[i][0] = i; } for(i = 1;i <= len2;i++){ f[0][i] = i; } for(i = 1;i <= len1;i++){ for(j = 1;j <= len2;j++){ int tmp = f[i - 1][j - 1] + (str1[i - 1]==str2[j - 1]?0:1); tmp = min(f[i - 1][j] + 1,tmp); f[i][j] = min(f[i][j - 1] + 1,tmp); } } cout<<f[len1][len2]<<endl; } return 0; }
标签:poj 3356 agtc. let x and y be two s
原文地址:http://blog.csdn.net/darwin_/article/details/38488643