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Description
经历了一段艰辛的旅程后,主人公小P乘坐飞艇返回。在返回的途中,小P发现在漫无边际的沙漠中,有一块狭长的绿地特别显眼。往下仔细一看,才发现这是一个游乐场,专为旅途中疲惫的人设计。娱乐场可以看成是一块大小为n×m的区域,且这个n×m的区域被分成n×m个小格子,每个小格子中就有一个娱乐项目。然而,小P并不喜欢其中的所有娱乐项目,于是,他给每个项目一个满意度。满意度为正时表示小P喜欢这个项目,值越大表示越喜欢。为负时表示他不喜欢,这个负数的绝对值越大表示他越不喜欢。为0时表示他对这个项目没有喜恶。小P决定将飞艇停在某个小格中,然后每步他可以移动到相邻的上下左右四个格子的某个格子中。小P希望找一条路径,从飞艇所在格出发,最后又回到这个格子。小P有一个习惯,从不喜欢浪费时间。因此,他希望经过每个格子都是有意义的:他到一个地方后,就一定要感受以下那里的惊险和刺激,不管自己是不是喜欢那里的娱乐项目。而且,除了飞艇所在格,其他的格子他不愿意经过两次。小P希望自己至少要经过四个格子。在满足这些条件的情况下,小P希望自己玩过的娱乐项目的满意度之和最高。你能帮他找到这个最高的满意度之和吗?
Input
输入文件中的第一行为两个正整数n和m,表示游乐场的大小为n×m。因为这个娱乐场很狭窄,所以n和m满足:2<=n<=100,2<=m<=6。接下来的n行,每行有m个整数,第i行第j列表示游乐场的第i行第j列的小格子中的娱乐项目的满意度,这个满意度的范围是[-1000,1000]。同一行的两个整数之间用空格隔开。
Output
输出文件中仅一行为一个整数,表示最高的满意度之和。
Sample Input
4 4
100 300 -400 400
-100 1000 1000 1000
-100 -100 -100 -100
-100 -100 -100 1000
Sample Output
4000
HINT
大家测下这个数据 5 5 1 1 -100 3 3 1 1 -100 3 3 1 1 -100 3 3 1 1 -100 3 3 1 1 -100 3 3 结果是30?
插头dp。
模板化的转移。
出解的情况就是当前格子的插头为(),且整个轮廓线上没有别的插头。(因为如果别的地方还有插头的话,必然会在后面几行中出现()插头的情况,就会多算了)
用哈希表来存四进制的状态,可以加速代码。
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <cstdio>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#define inf 0x3f3f3f3f
#define mod 500
using namespace std;
int tot=0,state[2][105],a[205][205],h[505],f[2][105],total[2],now,pre,n,m;
int bit[20];
struct edge
{
int ne;
}e[105];
void Solve(int s,int num)
{
int x=s%mod;
for (int i=h[x];i;i=e[i].ne)
if (state[now][i]==s)
{
if (num>f[now][i])
f[now][i]=num;
return;
}
tot++;
state[now][tot]=s;
f[now][tot]=num;
e[tot].ne=h[x];
h[x]=tot;
}
void Plugdp()
{
now=0;
state[now][1]=0;
total[now]=1;
f[now][1]=0;
int ans=-inf;
for (int i=1;i<=n;i++)
{
for (int j=1;j<=total[now];j++)
state[now][j]<<=2;
for (int j=1;j<=m;j++)
{
tot=0;
memset(h,0,sizeof(h));
pre=now,now=pre^1;
total[now]=0;
memset(f[now],-127,sizeof(f[now]));
for (int k=1;k<=total[pre];k++)
{
int s=state[pre][k];
int num=a[i][j]+f[pre][k];
int p=(s>>bit[j-1])%4,q=(s>>bit[j])%4;
if (p+q==0)
{
Solve(s,num-a[i][j]);
if (j!=m)
Solve(s+(1<<bit[j-1])+2*(1<<bit[j]),num);
}
else if (!p&&q)
{
if (j!=m)
Solve(s,num);
Solve(s-q*(1<<bit[j])+q*(1<<bit[j-1]),num);
}
else if (p&&!q)
{
Solve(s,num);
if (j!=m)
Solve(s-p*(1<<bit[j-1])+p*(1<<bit[j]),num);
}
else if (p+q==2)
{
int b=1;
for (int t=j+1;t<=m;t++)
{
int v=(s>>bit[t])%4;
if (v==1) b++;
if (v==2) b--;
if (!b)
{
s=s-(1<<bit[t]);
break;
}
}
Solve(s-(1<<bit[j-1])-(1<<bit[j]),num);
}
else if (p+q==4)
{
int b=-1;
for (int t=j-2;t>=0;t--)
{
int v=(s>>bit[t])%4;
if (v==1) b++;
if (v==2) b--;
if (!b)
{
s=s+(1<<bit[t]);
break;
}
}
Solve(s-2*(1<<bit[j-1])-2*(1<<bit[j]),num);
}
else if (p==1&&q==2)
{
if (s==(p<<bit[j-1])+(q<<bit[j])&&ans<num)
ans=num;
}
else if (p==2&&q==1)
{
Solve(s-2*(1<<bit[j-1])-(1<<bit[j]),num);
}
}
total[now]=tot;
}
}
printf("%d\n",ans);
}
int main()
{
scanf("%d%d",&n,&m);
for (int i=1;i<=n;i++)
for (int j=1;j<=m;j++)
scanf("%d",&a[i][j]);
for (int i=0;i<=15;i++)
bit[i]=i<<1;
Plugdp();
return 0;
}
感悟:
1.RE是因为在一行的最后一个还继续添加__+这样的插头,下一行处理的时候直接<<2,导致最后状态过大。
2.一直提交,发现一个轮廓线的有效状态只有不超过105个。。
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原文地址:http://blog.csdn.net/regina8023/article/details/44936139