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NUC-ACM/ICPC 寒假训练 简单DP A - G题

时间:2018-01-21 13:49:16      阅读:166      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:mes   比较   scan   子序列   namespace   最长递增子序列   log   题目   完全   

第一题:数塔 HDU - 2084

做法:

从第 i , j 个 节点往下走的最优解可以由从第 i+1,j 个节点往下走的最优解和第i+1,j+1个节点往下走的最优解得出,二者取其优即可。

代码:

记忆化搜素

 1 #include<iostream>
 2 using namespace std;
 3 #include<cstdio>
 4 using namespace std;
 5 int n;
 6 int f[100][100];
 7 int v[100][100];
 8 int a[100][100];
 9 int fget(int x,int y)//记忆化搜索求值 
10 {
11     if (x<=0||y<=0) return 0;//如果超出范围返回0 
12     if (x>n||y>x) return 0;//如果超出范围返回0 
13     if (v[x][y]) return f[x][y];//如果之前访问过那么直接返回之前访问过的值 
14     v[x][y]=1;//标记访问 
15     int max=-10000000;//max为最大值 初始化一个很小的数 
16     if (!v[x+1][y])//如果之前没有递归过 x+1,y 的 值 
17     {
18         f[x+1][y]=fget(x+1,y);//递归获得答案 
19     }
20     if (!v[x+1][y+1])//如果之前没有递归过 x+1,y+1 的 值 
21     {
22         f[x+1][y+1]=fget(x+1,y+1);//递归获得答案 
23     }
24     
25     //f[x][y]的值可以由 f[x+1][y] + a[x][y]得出 
26     f[x][y]=f[x+1][y]+a[x][y];
27     
28     //当然, f[x][y]的值也可以由 f[x+1][y+1] + a[x][y]得出 
29     //那么我们就取两者中较大的那个 
30     if (f[x][y]<=f[x+1][y+1]+a[x][y]) f[x][y]=f[x+1][y+1]+a[x][y];
31     
32     return f[x][y];//返回答案 
33 }
34 void deal()
35 {
36     int i;
37     int j;
38     cin>>n; 
39     //读取 + 初始化 
40     for (i=1;i<=n;i++)
41         for (j=1;j<=i;j++)
42         {
43             f[i][j]=0;
44             scanf("%d",&a[i][j]);
45             v[i][j]=0;
46             f[i][j]=a[i][j];
47         }
48     int max=-1;
49     
50     //fget(1,1)也就是数组顶部的元素也就是答案 
51     cout<<fget(1,1)<<endl;
52 
53 }
54 int main()
55 {
56     int n;
57     cin>>n;//n组数据 
58     while (n--)
59     {
60         deal();//逐个处理 
61     }
62     return 0;
63 }

递推代码:

 1 #include<iostream>
 2 #include<algorithm>
 3 #include<cstring>
 4 using namespace std;
 5 
 6 int main() {
 7     int a[105][105];
 8     int t, n, i, j;
 9     while(cin>>t) {
10         while(t--) {
11             cin>>n;
12             memset(a,0,sizeof(a));
13             for(i=0; i<n; i++)
14                 for(j=0; j<=i; j++)
15                     cin>>a[i][j];
16             for(i=n-1; i>=0; i--)
17                 for(j=0; j<=i; j++)
18                     a[i][j]=a[i][j]+max(a[i+1][j],a[i+1][j+1]);
19             cout<<a[0][0]<<endl;
20         }
21     }
22     return 0;
23 }

 

第二题:超级楼梯

来源:HDU - 2041

转态转移方程 f[i]=f[i-1]+f[i-2]

代码:

记忆化搜索

 1 #include<iostream>
 2 using namespace std;
 3 #include<cstring>
 4 #include<cstdio>
 5 int dp[50];
 6 int dfs(int x){//递归得到x级楼梯的走法数量 
 7     if(x<0) return 0;//小于0级台阶当然是0 
 8     if(dp[x]>0)//已经有答案 
 9         return dp[x];
10     else
11         //该级台阶的答案可以由i-1阶台阶的答案和i-2阶的答案求和得到 
12         return dp[x]=dfs(x-1)+dfs(x-2);
13 }
14 int main(){
15     int t;
16     memset(dp,0,sizeof(dp));
17     dp[0]=1;
18     scanf("%d",&t);
19     while(t--){
20         int d;
21         scanf("%d",&d);
22         printf("%d\n",dfs(d-1));    
23     }
24     return 0;    
25 }

递推:

 1 #include<iostream>
 2  using namespace std;
 3  int main(){
 4     int n;
 5     cin>>n;
 6         for(int j=0;j<n;j++){
 7             int m;
 8             cin>>m;
 9             int a[45];
10             for(int i=2;i<=m;i++){
11                 a[2]=1;
12                 a[3]=2;
13                 if(i>3)
14                 a[i]=a[i-1]+a[i-2];
15             }
16             cout<<a[m]<<endl;
17         }
18  }

第三题

母牛的故事

来源:HDU - 2018

第一年只有一开始的牛

第二年-第四年只有一开始的牛生了小牛

第五年第二年出生的小牛也生了小牛

第六年第三年出生的小牛也可以生母牛了

也就是说第i年时,3年前出生(包括第 前三年)的母牛 都有生育能力

那么设dp[i]为第i年的牛的数量

那么,显然dp[i-1]为没生小牛之前的牛的数量

dp[i-3]为3年前的牛的数量,也就是有生育能力的小牛的数量

那么状态转移方程就可以得到:

dp[i]=dp[i-1]+dp[i-3]

 

代码:

 1 #include<iostream>
 2 using namespace std;
 3 #include<cstdio>
 4 #include<cstring>
 5 int f[60];//第n年牛的数量
 6 int main(){  
 7     for(int i=1;i<=4;i++)
 8         f[i]=i;
 9     
10     //f[i-1]为去年牛的数量 f[i-3]为可以生牛的母牛的数量 也是新生的小牛的数量 
11     for(int i=5;i<=55;i++)
12         f[i]=f[i-1]+f[i-3];
13     int n;
14     while(scanf("%d",&n)!=EOF&&n){//循环读入直到文件尾部或者n为0时结束 
15         printf("%d\n",f[n]);
16     }
17     return 0; 
18 }

 

第四题:

Bone Collector

来源:

HDU - 2602 

题目大意:

已知N个糖果的重量和价值. 我们有一个口袋, 最多可以装V重量的糖果. 问口袋最多能放多少价值的糖果进去? Input

输入的第一行是T, 表示有T组数据.
每组数据由三行组成.
第一行包含两个整数N和V(N <= 1000, V <= 1000). N表示糖果的个数, V表示口袋的载重.
第二行包含N个整数, 表示每一颗糖果的价值.
第三行包含N个整数, 表示每一颗糖果的重量.

Output

对每一组数据, 输出口袋最终可以放进去糖果的价值.

Sample Input

1
5 10
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1

Sample Output

14


做法:
一个简单的01背包问题
解决0 1 背包问题的思想看背包九讲
题解参见代码注释
 1 #include<iostream>
 2 using namespace std;
 3 #include<cstring>
 4 #include<cstdio>
 5 void deal();
 6 int main(){
 7     int t;
 8     scanf("%d",&t);
 9     while(t--)//t组数据 
10         deal();    
11     return 0;
12 }
13 int *value,*weight,*f;
14 void deal(){
15     int N,V;
16     scanf("%d%d",&N,&V);
17     value=new int[N];//每个糖果重量数组 
18     weight=new int[N];//每个糖果价值数组 
19     for(int i=0;i<N;i++)
20         scanf("%d",value+i);
21     for(int i=0;i<N;i++)
22         scanf("%d",weight+i);
23     f=new int[V+1];
24     memset(f,0,sizeof(int)*(V+1));//初始化 
25     for(int i=0;i<N;i++)//对于第i件物品 
26         for(int j=V;j>=0;j--)//当空间为j的时候 
27             if(j-weight[i]<0)//如果空间j放不下第i件物品 
28                 continue;//那就不管它好了
29             else
30             f[j]=max(f[j],f[j-weight[i]]+value[i]);//要么把f[j]本身和放下第i件物品比一下看哪个大
31     int ans=0;
32     for(int i=0;i<=V;i++)
33         ans=max(ans,f[i]);//答案取最大的那个
34     printf("%d\n",ans); 
35     return;
36 }

 

第五题:

Common Subsequence

 HDU - 1159

题解:

第一个字符串的前 i 个字符 和 第二个字符串 的 前 j 个字符 的最长公共子串 可以由

         第一个字符串的前 i-1 个字符 和 第二个字符串的前j个字符 的最长公共子串 

    第一个字符串的前 i 个字符 和 第二个字符串的前j-1个字符 的最长公共子串 

    如果第一个字符串的第i个字符和第二个字符串的第j个字符相同

                  第一个字符串的前 i 个字符 和 第二个字符串 的 前 j 个字符 的最长公共子串 也可以由

     第一个字符串的前i-1个字符和第二个字符的前j-1个字符的最长公共子串的得到

  代码:记忆化搜索

 1 #include<iostream>
 2 using namespace std;
 3 #include<cstdio>
 4 #include<cstring>
 5 const int maxn=1010;
 6 char *s1,*s2;
 7 int **dp;
 8 
 9 int dfs(int x,int y){//求s1的前x个字符与s2的前y个字符 
10     int ans=0;
11     if(x<0||y<0)//如果x或y中有一个超出字符串边界 
12         return 0; //那么返回0 
13     if(dp[x][y]>=0)//如果之前之前已经递归过此种状态,直接返回 
14         return dp[x][y];
15     if(s1[x]==s2[y])//如果s1的第x个字符与s2的第y个字符相等 
16     ans=max(dfs(x-1,y-1)+1,ans);
17     ans=max(ans,dfs(x-1,y));//递归查找求s1的前x-1个字符与s2的前y个字符
18     ans=max(ans,dfs(x,y-1));//递归查找求s1的前x个字符与s2的前y-1个字符
19     return dp[x][y]=ans;//记录此状态的值并返回 
20 } 
21 
22 int main(){
23     s1=new char[maxn];//声明内存 
24     s2=new char[maxn];
25     while(scanf("%s%s",s1,s2)!=EOF){
26         
27         int len1,len2;
28         len1=strlen(s1);//获取字符串长度 
29         len2=strlen(s2);
30     
31         //声明数组 
32         dp=new int*[len1+1];
33         for(int i=0;i<=len1;i++)
34             dp[i]=new int[len2+1];
35         
36         //初始化数组 
37         for(int i=0;i<=len1;i++)
38             for(int j=0;j<=len2;j++)
39                 dp[i][j]=-1;    
40         
41         printf("%d\n",dfs(len1-1,len2-1));
42         
43         //释放内存 
44         for(int i=0;i<=len1;i++)
45             delete dp[i];
46         delete dp;
47         delete s1;
48         delete s2;
49         
50         s1=new char[maxn];//重新声明 
51         s2=new char[maxn];
52     }
53     return 0;}

递推:

#include <iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int dp[2001][2001];
int main() {
    char a[2001],b[2001];
    while(cin>>a>>b) {
        int i,j;
        int al,bl;
        al=strlen(a);
        bl=strlen(b);
        for(i=0; i<=al; i++)
            dp[i][0]=0;
        for(i=0; i<=bl; i++)
            dp[0][i]=0;
        for(i=1; i<=al; i++)
            for(j=1; j<=bl; j++) {
                if(a[i-1]==b[j-1])
                    dp[i][j]=dp[i-1][j-1]+1;
                else
                    dp[i][j] = dp[i-1][j] > dp[i][j-1] ? dp[i-1][j] : dp[i][j-1];
            }
        cout<<dp[al][bl]<<endl;
    }
    return 0;
}

第六题:

最少拦截系统

 HDU - 1257 

一种思路是

贪心去求解

把每一个导弹和它之前发射的所有子弹的拦截系统的高度去比较

如果有比它高的,那么贪心地去选择最低的那个可行的拦截系统

如果没有比它高的拦截系统,新建一个拦截系统答案+1

 

第二种思路就是把问题转化为最长递增子序列的问题

和第K题解法相同

 

第七题:

Piggy-Bank

来源: HDU - 1114 

题目大意:

在 ACM 能够开展之前,必须准备预算,并获得必要的财力支持。该活动的主要收入来自于 Irreversibly Bound Money (IBM)。思路很简单。任何时候,某位 ACM 会员有少量的钱时,他将所有的硬币投入到小猪储钱罐中。这个过程不可逆,因为只有把小猪储钱罐打碎才能取出硬币。在足够长的时间之后,小猪储钱罐中有了足够的现金,用于支付 ACM 活动所需的花费。

但是,小猪储钱罐存在一个大的问题,即无法确定其中有多少钱。因此,我们可能在打碎小猪储钱罐之后,发现里面的钱不够。显然,我们希望避免这种不愉快的情况。唯一的可能是,称一下小猪储钱罐的重量,并尝试猜测里面的有多少硬币。假定我们能够精确判断小猪储钱罐的重量,并且我们也知道给定币种的所有硬币的重量。那么,我们可以保证小猪储钱罐中最少有多少钱。

你的任务是找出最差的情形,即判断小猪储钱罐中的硬币最少有多少钱。我们需要你的帮助。不能再贸然打碎小猪储钱罐了!

输入

输入包含 T 组测试数据。输入文件的第一行,给出了 T 的值。

对于每组测试数据,第一行包含 E 和 F 两个整数,它们表示空的小猪储钱罐的重量,以及装有硬币的小猪储钱罐的重量。两个重量的计量单位都是 g (克)。小猪储钱罐的重量不会超过 10 kg (千克),即 1 <= E <= F <= 10000 。每组测试数据的第二行,有一个整数 N (1 <= N <= 500),提供了给定币种的不同硬币有多少种。接下来的 N 行,每行指定一种硬币类型,每行包含两个整数 P 和 W (1 <= P <= 50000,1 <= W <=10000)。P 是硬币的金额 (货币计量单位);W 是它的重量,以 g (克) 为计量单位。

输出

对于每组测试数据,打印一行输出。每行必须包含句子 “The minimum amount of money in the piggy-bank is X.” 其中,X 表示对于给定总重量的硬币,所能得到的最少金额。如果无法恰好得到给定的重量,则打印一行 “This is impossible.” 。

解法:

一个完全背包问题,每个物品有无限种,问最优解

参见背包九讲,完全背包问题

代码:

 1 #include<iostream>
 2 using namespace std;
 3 #include<cstdio>
 4 int f[101000],a[10000],v[10000];
 5 int main()
 6 {
 7     int n;
 8     int t;
 9     cin>>t;
10     int l,r,fv;
11     while(t--)
12     {
13         scanf("%d%d",&l,&r);
14         fv=r-l;
15         cin>>n;
16         for (int i=1;i<=n;i++)
17             scanf("%d%d",&a[i],&v[i]);        
18         for (int i=1;i<=fv;i++)//f[i]储存 总共i大小的重量 的 最小金额 
19             f[i]=0x7fffffff/2;    //初始值赋个很大的值 
20         f[0]=0;
21         for (int i=1;i<=n;i++)//对于第i种硬币 
22         {
23             for (int j=v[i];j<=fv;j++)    //对于j大小的空间 
24             {
25                 f[j]=min(f[j],f[j-v[i]]+a[i]);    //f[j]的值为f[j]和f[j-v[i]]较小的那个值 
26             }
27         }                            
28         if (f[fv]==0x7fffffff/2) //如果依然是最大值,那么就是不可能 
29             cout<<"This is impossible."<<endl;
30         else    //否则输出答案 
31             printf("The minimum amount of money in the piggy-bank is %d.\n",f[fv]);
32     }
33     return 0;
34 } 

 

NUC-ACM/ICPC 寒假训练 简单DP A - G题

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原文地址:https://www.cnblogs.com/xfww/p/8323738.html

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