“寄没有地址的信,这样的情绪有种距离,你放着谁的歌曲,是怎样的心心静,能不能说给我听。”
失忆的Eden总想努力地回忆起过去,然而总是只能清晰地记得那种思念的感觉,却不能回忆起她的音容笑貌。 记忆中,她总是喜欢给Eden出谜题:在 valentine’s day 的夜晚,两人在闹市中闲逛时,望着礼品店里精巧玲珑的各式玩偶,她突发奇想,问了 Eden这样的一个问题:有n个玩偶,每个玩偶有对应的价值、价钱,每个玩偶都可以被买有限次,在携带的价钱m固定的情况下,如何选择买哪些玩偶以及每个玩偶买多少个,才能使得选择的玩偶总价钱不超过m,且价值和最大。众所周知的,这是一个很经典的多重背包问题,Eden很快解决了,不过她似乎因为自己的问题被飞快解决感到了一丝不高兴,于是她希望把问题加难:多次 询问,每次询问都将给出新的总价钱,并且会去掉某个玩偶(即这个玩偶不能被选择),再问此时的多重背包的答案(即前一段所叙述的问题)。
这下Eden 犯难了,不过Eden不希望自己被难住,你能帮帮他么?
第一行一个数n,表示有n个玩偶,玩偶从0开始编号
第二行开始后面的 n行,每行三个数 ai, bi, c i,分别表示买一个第i个玩偶需
要的价钱,获得的价值以及第i个玩偶的限购次数。
接下来的一行为q,表示询问次数。
接下来q行,每行两个数di. ei表示每个询问去掉的是哪个玩偶(注意玩偶从0开始编号)以及该询问对应的新的总价钱数。(去掉操作不保留,即不同询问互相独立)
一共五种玩偶,分别的价钱价值和限购次数为 (2,3,4), (1,2,1), (4,1,2), (2,1,1),(3,2,3)。五个询问,以第一个询问为例。第一个询问表示的是去掉编号为1的玩偶,且拥有的钱数为10时可以获得的最大价值,则此时剩余玩偶为(2,3,4),(4,1,2),(2,1,1),(3,2,3),若把编号为0的玩偶买4个(即全买了),然后编号为3的玩偶买一个,则刚好把10元全部花完,且总价值为13。可以证明没有更优的方案了。注意买某种玩偶不一定要买光。
100. 数据满足1 ≤ n ≤ 1000, 1 ≤ q ≤ 3*105 , 1 ≤ a
i、bi、c i ≤ 100, 0 ≤ d i < n, 0 ≤ei ≤ 1000。
直接做完全背包显然不行。
考虑分治。
Solve(l,r)表示,当前维护的dp数组,记录的答案是除去[l,r]外的物品的答案。
Solve(l,mid)时,用[mid+1,r]内的物品转移dp数组。
当l=r时,将所有ban=l=r的询问一起(查dp数组)求答案。
时间复杂度O(nwlogn)
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
inline void read(int &x){
register char ch=getchar();x=0;
while(ch<‘0‘||ch>‘9‘) ch=getchar();
while(ch>=‘0‘&&ch<=‘9‘) x=(x<<3)+(x<<1)+ch-‘0‘,ch=getchar();
}
const int N=1002;
const int M=1e6+5;
struct things{int wei,val,t;}d[N];
int n,m,p,q[M],ban[M],lim[M],ans[M];
int dp[11][N];
inline bool cmp(const int &x,const int &y){return ban[x]<ban[y];}
//多重背包(用余数搞单调队列优化)
//一个很好的解释:http://blog.csdn.net/qiusuo800/article/details/8820905
inline void trans(int *f,int wei,int val,int t){
pair<int,int>q[N];
for(int b=0;b<wei;b++){
int qh=1,qt=0,now;
for(int j=0;(now=b+j*wei)<1001;j++){
for(;qh<=qt&&q[qt].second<=f[now]-j*val;qt--);
for(;qh<=qt&&j-q[qh].first>t;qh++);
q[++qt]=make_pair(j,f[now]-j*val);
f[now]=q[qh].second+j*val;
}
}
}
void solve(int l,int r,int dep){
if(l==r){
for(;p<=m&&ban[q[p]]==l;p++) ans[q[p]]=dp[dep][lim[q[p]]];
return ;
}
int mid=(l+r)>>1;
memcpy(dp[dep+1],dp[dep],sizeof dp[dep]);
for(int i=mid+1;i<=r;i++) trans(dp[dep+1],d[i].wei,d[i].val,d[i].t);
solve(l,mid,dep+1);
memcpy(dp[dep+1],dp[dep],sizeof dp[dep]);
for(int i=l;i<=mid;i++) trans(dp[dep+1],d[i].wei,d[i].val,d[i].t);
solve(mid+1,r,dep+1);
}
int main(){
read(n);
for(int i=1;i<=n;i++) read(d[i].wei),read(d[i].val),read(d[i].t);
read(m);
for(int i=1;i<=m;i++) read(ban[i]),read(lim[i]),ban[i]++,q[i]=i;
stable_sort(q+1,q+m+1,cmp);p=1;
// memset(dp[0],0,sizeof dp[0]);
solve(1,n,0);
for(int i=1;i<=m;i++) printf("%d\n",ans[i]);
return 0;
}
/*
离线预处理:多重背包正扫一遍,反扫一遍
ans=max(f[k1][j]+f_rev[k1+2][t1-j]){0<=j<=t1}
attention:
习惯了一维的二进制拆分,二维的多重背包居然不会了~~
*/
#include<cstdio>
#include<iostream>
using namespace std;
int read(){
int x=0,f=1;char ch=getchar();
while(ch<‘0‘||ch>‘9‘){if(ch==‘-‘)f=-1;ch=getchar();}
while(ch>=‘0‘&&ch<=‘9‘){x=x*10+ch-‘0‘;ch=getchar();}
return x*f;
}
const int N=1005;
int n,m,v[N],w[N],c[N],f[N][N],f_rev[N][N];
void pre_deal(){
for(int i=1,tmp;i<=n;i++){
tmp=c[i];
for(int j=1;j<=1000;j++) f[i][j]=f[i-1][j];
for(int j=1;tmp!=0;j<<=1){
j=min(j,tmp);
tmp-=j;
for(int k=1000;k>=j*v[i];k--){
f[i][k]=max(f[i][k],f[i][k-j*v[i]]+j*w[i]);
}
}
}
for(int i=n,tmp;i>=1;i--){
tmp=c[i];
for(int j=1;j<=1000;j++) f_rev[i][j]=f_rev[i+1][j];
for(int j=1;tmp!=0;j<<=1){
j=min(j,tmp);
tmp-=j;
for(int k=1000;k>=j*v[i];k--){
f_rev[i][k]=max(f_rev[i][k],f_rev[i][k-j*v[i]]+j*w[i]);
}
}
}
}
int main(){
n=read();
for(int i=1;i<=n;i++) v[i]=read(),w[i]=read(),c[i]=read();
pre_deal();
m=read();
for(int k1,t1,ans;m--;){
k1=read();t1=read();ans=0;
for(int j=0;j<=t1;j++) ans=max(ans,f[k1][j]+f_rev[k1+2][t1-j]);
printf("%d\n",ans);
}
return 0;
}