标签:fine 技术 pac note register void 相交 矩形 amp
给出一个\(n×m\)的矩阵。请在其中选择\(3\)个互不相交的,大小恰为\(k×k\) 的子矩阵,使得子矩阵的权值和最大。
\(n\leq1500,m\leq1500\)
这题和CJOJ2501很像呢。。。
看到题,本能地打了一个\(DP\),然后至今调不出来。。。
矩阵对应端点为其右下方端点,\(S[i][j]\)即为其面积。
\(f[i][j]\)表示选择\((i,j)\)这个点对应矩阵,并且还选择\(1~0\)个矩阵的最优解。
\(upmx\)表示当前点可转移的上方所有点对应值\(S\)最优值。\(lfmx[j]\)表示前\(j\)列中的最优矩阵\(S\)值
那么有\(f[i][j]=max(upmx,lfmx[j-k])+S[i][j]\)
最巧妙的地方,我们最多可以选择3个矩阵,那么是不是可以看做选一个\(f[t1][t2]\)加上一个\(S[i][j]\)?
\(upmx\)表示当前点可转移的上方所有点对应值\(f\)最优值。\(lfmx[j]\)表示前\(j\)列中的最优矩阵\(f\)值
那么有\(ans[i][j]=max(upmx,lfmx[j-k])+S[i][j]\)
il void Matrix()
{
fp(i,1,n) fp(j,1,m) a[i][j]=gi()+a[i-1][j]+a[i][j-1]-a[i-1][j-1];//二维前缀和套路
fp(i,k,n) fp(j,k,m) s[i][j]=a[i][j]+a[i-k][j-k]-a[i-k][j]-a[i][j-k];//以(i,j)为右下端点的k*k矩阵的面积(还是套路,自己画图就知道了)
}
il void Solve()
{
upmx=0;memset(lfmx,0,sizeof(lfmx));
fp(i,k,n)
{
fp(j,k,m) upmx=max(upmx,s[i-k][j]);//i代表行,j代表列,该矩阵上面 底最下到该矩形的上边的矩形
fp(j,k,m)
{
lfmx[j]=max(lfmx[j-1],lfmx[j]);//维护左边的最大权值矩形
lfmx[j]=max(lfmx[j],s[i][j]);//维护上边的最大权值矩形
f[i][j]=max(upmx,lfmx[j-k])+s[i][j];//累计合法情况
}
}//搞完两个矩阵的情况
upmx=0;memset(lfmx,0,sizeof(lfmx));//lfmx变成维护f,f代表两个矩形,我们依据上面的套路继续选取s(1个)+f(2个)
fp(i,k,n)
{
fp(j,k,m) upmx=max(upmx,f[i-k][j]);
fp(j,k,m)
{
lfmx[j]=max(lfmx[j-1],lfmx[j]);
lfmx[j]=max(lfmx[j],f[i][j]);
ans=max(ans,max(upmx,lfmx[j-k])+s[i][j]);
}
}//搞完三个矩阵的矩阵
//最后补充一句,在当前矩阵左上方选取的矩阵对当前矩阵没有影响
}
int main()
{
n=gi();m=gi();k=gi();
Matrix();
ans=0;
Solve();
printf("%d\n",ans);
return 0;
}
取三个互不相交的矩形?
何尝不是把整个图形分为三块,然后在每一块中取最大值?
分成三块有六种情况:
于是对应维护以每个点为右下角的\(k*k\)矩形权值和。
据此,可以维护每个点左上\(a\)、左下\(c\)、右上\(b\)、右下\(d\)部分的权值和。
然后枚举中间点(两条直线的交线,或者中间矩形的右下角),不断取\(max\)统计即可。
// luogu-judger-enable-o2
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<algorithm>
#define ll long long
#define re register
#define il inline
#define max(a,b) (a>b?a:b)
#define min(a,b) (a<b?a:b)
#define fp(i,a,b) for(re int i=a;i<=b;i++)
#define fq(i,a,b) for(re int i=a;i>=b;i--)
using namespace std;
const int N=2100;
int n,m,k,mp[N][N],a[N][N],b[N][N],c[N][N],d[N][N],ans;
il int gi()
{
re int x=0,t=1;
re char ch=getchar();
while((ch<‘0‘||ch>‘9‘)&&ch!=‘-‘) ch=getchar();
if(ch==‘-‘) t=-1,ch=getchar();
while(ch>=‘0‘&&ch<=‘9‘) x=x*10+ch-48,ch=getchar();
return x*t;
}
int main()
{
n=gi();m=gi();k=gi();
fp(i,1,n) fp(j,1,m) mp[i][j]=mp[i-1][j]+mp[i][j-1]-mp[i-1][j-1]+gi();
fq(i,n,k) fq(j,m,k) mp[i][j]-=(mp[i-k][j]+mp[i][j-k]-mp[i-k][j-k]);
fp(i,k,n) fp(j,k,m) a[i][j]=max(mp[i][j],max(a[i-1][j],a[i][j-1]));
fp(i,k,n) fq(j,m,k) b[i][j]=max(mp[i][j],max(b[i-1][j],b[i][j+1]));
fq(i,n,k) fp(j,k,m) c[i][j]=max(mp[i][j],max(c[i+1][j],c[i][j-1]));
fq(i,n,k) fq(j,m,k) d[i][j]=max(mp[i][j],max(d[i+1][j],d[i][j+1]));
fp(i,k,n-k) fp(j,k,m-k) ans=max(ans,a[i][m]+c[i+k][j]+d[i+k][j+k]);
fp(i,k,n-k) fp(j,k,m-k) ans=max(ans,a[i][j]+b[i][j+k]+c[i+k][m]);
fp(i,k,n-k) fp(j,k,m-k) ans=max(ans,a[n][j]+b[i][j+k]+d[i+k][j+k]);
fp(i,k,n-k) fp(j,k,m-k) ans=max(ans,a[i][j]+b[n][j+k]+c[i+k][j]);
fp(i,k,n-k) fp(j,k+k,m-k) ans=max(ans,a[n][j-k]+b[n][j+k]+mp[i][j]);
fp(i,k+k,n-k) fp(j,k,m-k) ans=max(ans,a[i-k][m]+c[i+k][m]+mp[i][j]);
printf("%d\n",ans);
return 0;
}
标签:fine 技术 pac note register void 相交 矩形 amp
原文地址:https://www.cnblogs.com/yanshannan/p/9028868.html