杭电dp题集,附链接还有解题报告!!!!!

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背包;第一次做的时候把概率当做背包(放大100000倍化为整数):在此范围内最多能抢多少钱  最脑残的是把总的概率以为是抢N家银行的概率之和… 把状态转移方程写成了f[j]=max{f[j],f[j-q[i].v]+q[i].money}(f[j]表示在概率j之下能抢的大洋);
 正确的方程是:f[j]=max(f[j],f[j-q[i].money]*q[i].v)  其中,f[j]表示抢j块大洋的最大的逃脱概率,条件是f[j-q[i].money]可达,也就是之前抢劫过;
 始化为:f[0]=1,其余初始化为-1  (0块大洋肯定不被抓嘛)

/*
由于目前实力有限,所以只能看讨论板里的说法

本题题意:实际就是一个01背包,去抢银行,但是他母亲需要测试一下是否安全,测试方法就是

找到一些银行的 被盗金额和盗取该金额的被抓的概率。求他在给定的安全概率下能抢的最多的钱

我们可以从相反的例子来探讨,就是讨论他逃跑的概率

所以每一次抢劫一次钱的逃跑概率就是P=1-P;

我们需要得到他不被抓的概率下的最大金额,dp[i]就是他的不被抓的概率

由初中的知识可以知道要想两个时间同时发生假设事件A发生的概率为p(A),b发生的概率为p(b),则两事件同时发生的概率为p(A)*p(b);

所以我们得到状态方程为

dp[i][j]=max(dp[i-1][j],dp[i-1][j-v[i]]*w[j]);//需要解释一下这个地方,

我们需要找出本题的背包容量

本题还有一个重要的地方就是要注意精度问题,float;

补充一下 0 1背包的概念就是当前事件的决策,做还是不做。

一般的0 1背包问题的状态方程为dp[i]=max(dp[i],dp[i-m[i]]);
*/
#include
#include
#include
#define max(a,b) (a>b?a:b)
using namespace std;
int main()
{
  int t,i,j,n,m[110];
  float P,p[110],dp[10010];
  scanf("%d",&t);
  while(t--)
  {
    memset(dp,0,sizeof(dp));
	int sum=0;
	cin>>P>>n;
	P=1-P;
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
	  cin>>m[i]>>p[i];
	  sum+=m[i];
	  p[i]=1-p[i];
	}
	dp[0]=1;
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
	  for(j=sum;j>=m[i];j--)
	  {
	    dp[j]=max(dp[j],dp[j-m[i]]*p[i]);
	  }
	}
	for(i=sum;i>=0;i--)
	{
	  if(dp[i]>=P)
	  {
	    break;
	  }
	}
	cout<


    
最大报销额

又一个背包问题,对于每张发票,要么报销,要么不报销,0-1背包,张数即为背包;
    转移方程:f[j]=max(f[j],f[j-1]+v[i]);
    恶心地方:有这样的输入数据 3 A:100 A:200 A:300点击打开链接
    
最大连续子序列 点击打开链接

无力再吐槽我的编码能力有多弱了,真伤不起啊,一样的公式,只是加了一些限制条件,而且关键就是杭电上的测试样例给的很清楚了。

上我的代码吧:

#include
#include
#define max(a,b)  a>b?a:b
using namespace std;
int main(int i)
{
  int t,ans,step=1;
 
  int start,end,k;
  int n,data[100001],sum[100001];
  //cin>>t;
  //while(t--)
  //{
	  
   while(cin>>n&&n)
   {
	    int out=0;
	   end=start=k=1;
	  ans=0;
   for(i=1;i<=n;i++)
	   cin>>data[i];
   for(i=1;i<=n;i++)
   {
     sum[i]=max(sum[i-1]+data[i],data[i]);
     if(sum[i]>ans||(sum[i]>=ans&&sum[i]==0))
	 {
	   ans=sum[i];
	   start=k;
	   end=i;
	 }
	 if(sum[i]<0)
	 {
	  sum[i]=0;
	  k=i+1;
	 }
   }
   for(i=1;i<=n;i++)
   {
     if(data[i]>=0)
		 out=1;
   }
   if(!out)
   {
     start=1;
	 end=n;
   }
   //if(step!=1)
	  // cout<


状态方程:sum[i]=max(sum[i-1]+a[i],a[i]);最后从头到尾扫一边
    也可以写成:
                Max=a[0];
                Current=0;                for(i=0;i                 {                    if(Current<0)
                        Current=a[i];                    else
                        Current+=a[i];                    if(Current>Max)
                        Max=Current;
                }
    
max sum 点击打开链接

我先用不是动态规划的方法给个代码:

#include
using namespace std;
int main(int i)
{
  int t,sum,k,step=1;
  int start,end;
  int data[100000],n,m;
  cin>>t;
  while(t--)
  {
	  k=1;
	  int max=-99999;
	  sum=0;
    cin>>n;
	for(i=1;i<=n;i++)
		cin>>data[i];
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
	  sum+=data[i];
	  if(max
这是用dp写的,感觉都差不多。

#include
#include
#define max(a,b)  a>b?a:b
using namespace std;
int main(int i)
{
  int t,ans,step=1;
  int start,end,k;
  int n,data[100001],sum[100001];
  cin>>t;
  while(t--)
  {
	  end=start=k=1;
	  ans=-999999;
   cin>>n;
   for(i=1;i<=n;i++)
	   cin>>data[i];
   for(i=1;i<=n;i++)
   {
     sum[i]=max(sum[i-1]+data[i],data[i]);
     if(sum[i]>ans)
	 {
	   ans=sum[i];
	   start=k;
	   end=i;
	 }
	 if(sum[i]<0)
	 {
	  sum[i]=0;
	  k=i+1;
	 }
   }
   if(step!=1)
	   cout<




同上,最大连续子序列    
    
Largest Rectangle点击打开链接

对于每一块木板,Area=height[i]*(j-k+1)  其中,j<=x<=k,height[x]>=height[i];j,k成为关键,一般方法肯定超时,利用动态规划,如果它左边高度大于等于它本身,那么它左边的左边界一定满足这个性质,再从这个边界的左边迭代下去    for(i=1;i<=n;i++)
        {                        while(a[l[i]-1]>=a[i])
                l[i]=l[l[i]-1];
                
        }        for(i=n;i>=1;i--)
        {            while(a[r[i]+1]>=a[i])
                r[i]=r[r[i]+1];
        }
    
City Game 点击打开链接

1506的加强版,2维转换化成以每一行底,组成的最大面积;(注意处理连续与间断的情况);
    
Bone Collector 点击打开链接

简单0-1背包,状态方程:f[j]=max(f[j],f[j-v[i]]+w[i])
    
Super Jumping  点击打开链接

最大递增子段和,状态方程:sum[j]=max{sum[i]}+a[j]; 其中,0<=i<=j,a[i]

这道题就是要找到的最大的递增的子序列,我们可以知道关键条件就是递增而且要
达到和最大,没必要递增,可以得到它的状态方程sum[i]=max(sum[i]+a[i]);这个动态方程通俗的讲就是当你找到一个递增子序列以后,你要求出它们的和,而且它的和必须最大

#include
using namespace std;
int sum[100010],a[100010];
int main()
{

	int maxn;
	int m,n,i,j,k;
	while(cin>>m&&m)
	{
		
		for(i=0;i>a[i];
		}
		maxn=sum[0]=a[0];
		for(i=0;ia[j])
				{
					
					sum[i]=max(sum[j]+a[i],sum[i]);//如果将sum[i]换成a[i]则将变成求最大连续递增子序列之和
					
				}
				
			}
			maxn=max(maxn,sum[i]);
		}
		cout<

 
  

    
命运 点击打开链接

设 map[ i ][ j ] 表示走到坐标为(i, j)的格子时最大的幸运值。
      状态转移方程:
      map[ i ][ j ] = max { map [ i - 1][ j ], map [ i ] [ j - 1], map [ i ][ k ], k 为 j 的除去 j 的约数} + map[ i ][ j ] (注意边界的处理!)

#include
#include
#include
#include
using namespace std;
#define max(a,b) a>b?a:b
const int oo=2147483647;
int map[25][1100];
int main(int i,int j)
{
  int C;
  int n,m;
  int hold;
  cin>>C;
  while(C--)
  {
    cin>>n>>m;
	for(i=1;i<=n;i++)
		for(j=1;j<=m;j++)
			cin>>map[i][j];
		for(i=1;i<=n;i++)
		{
		  for(j=1;j<=m;j++)
		  {
		    hold=-oo;
			if(i==1&&j==1)
				continue;
			if(i>1)
				hold=max(hold,map[i-1][j]);
			if(j>1)
				hold=max(hold,map[i][j-1]);
			for(int k=2;k<=(int)sqrt((double)j);k++)
				if(j%k==0)
				{
				  hold=max(hold,map[i][k]);
				  hold=max(hold,map[i][j/k]);
				}
				if(j!=1)
					hold=max(hold,map[i][1]);
				map[i][j]=hold+map[i][j];
			
		  }
		}
		cout<


    

Monkey And Banana    点击打开链接

有一堆箱子,有长宽高,x,y,z。  规定:放在上面的箱子,无论长和宽都要比下面的箱子大,只有一边大是不行的。

箱子的方向可以任意放。 这样,x,y,z就有六种组合。其实也可以说是三种。

因为要和上面的箱子比较,这里为了计算方便,直接写成六种。 

求的是最大高度。

这个题其实和super jupming差不多吧,只不过要把他们进行排序,然后优化处理掉他们的相等的案例。

#include
#include
#include
using namespace std;
struct point
{
  int x,y,z;
}blocks[100001];

int opt[100];
int a,b,c;
bool cmp(point a,point b)
{
   if(a.x==b.x)
	   return a.y>b.y;
   else
	   return a.x>b.x;

}
int main()
{
	int t;
	int i;
	int a,b,c;
	int sum;
	int cnt=0;
    while(cin>>t&&t)
	{
	  cnt++;
	  for(i=0;i<6*t;i+=6)
	  {
	    cin>>a>>b>>c;
       /*
	   六种组合方式,将他们按从大到小排好
	   */
		blocks[i+1].x=b;
		blocks[i+1].y=a;
		blocks[i+1].z=c;
		
        blocks[i+2].x=c;
		blocks[i+2].y=b;
		blocks[i+2].z=a;

		blocks[i].x=a;
		blocks[i].y=b;
		blocks[i].z=c;

		blocks[i+3].x=a;
		blocks[i+3].y=c;
		blocks[i+3].z=b;

		blocks[i+4].x=b;
		blocks[i+4].y=c;
		blocks[i+4].z=a;

		blocks[i+5].x=c;
		blocks[i+5].y=a;
		blocks[i+5].z=b;
	  }
	  sort(blocks,blocks+6*t,cmp);
		  for(i=0;i<6*t;i++)
		  {
			  opt[i]=blocks[i].z;
		  for(int j=0;jmax)
				  max=opt[i];
		  }
		  cout<<"Case "<:f[j]=max{f[i]}+v[j];其中,0<=i<=j,w[i]
    
Big Event in HDU点击打开链接

一维背包,逐个考虑每个物品带来的影响,对于第i个物品:if(f[j-v[i]]==0) f[j]=0;
    其中,j为逆序循环,j>=v[i]    
    
数塔点击打开链接

自底向上:dp[i][j]=max(dp[i+1][j],dp[i+1][j+1])+v[i][j];    
    
免费馅饼点击打开链接

简单数塔
    自底向上计算:dp[i][j]=max(dp[i+1][j-1],dp[i+1][j],dp[i+1][j+1])+v[i][j];处理边界
    
I Need A Offer 点击打开链接

简单0-1背包,题目要求的是至少收到一份Offer的最大概率,我们得到得不到的最小概率即可,状态转移方程:f[j]=min(f[j],f[j-v[i]]*w[i]);其中,w[i]表示得不到的概率,(1-f[j])为花费j元得到Offer的最大概率    
    
FATE 点击打开链接

二维完全背包,第二层跟第三层的要顺序循环;(0-1背包逆序循环);状态可理解为,在背包属性为 {m(忍耐度), s(杀怪个数)} 里最多能得到的经验值,之前的背包牺牲体积,这个背包牺牲忍耐度跟个数
    注意最后扫的时候 外层循环为忍耐度,内层循环为杀怪个数,因为题目要求出剩余忍耐度最大,没有约束杀怪个数,一旦找到经验加满的即为最优解;
    状态转移方程为: f[j][k]=max(f[j][k],f[j-v[i]][k-1]+w[i]); w[i]表示杀死第i个怪所得的经验值,v[i]表示消耗的忍耐度
    
How To Type 点击打开链接  

用两个a,b数组分别记录Caps Lock开与关时打印第i个字母的最少操作步骤;
    而对于第i个字母的大小写还要分开讨论:
    Ch[i]为小写: a[i]=min(a[i-1]+1,b[i-1]+2);不开灯直接字母,开灯则先关灯再按字母,最后保持不开灯;    b[i]=min(a[i-1]+2,b[i-1]+2);不开灯则先按字母再开灯,开灯则Shift+字母(比关灯,按字母再开灯节省步数),最后保持开灯;
    Ch[i]为大写: a[i]=min(a[i-1]+2,b[i-1]+2); b[i]=min(a[i-1]+2,b[i-1]+1)
    
    最后,b[len-1]++,关灯嘛O(_)O~     
    
Coins点击打开链接

类似于HDU1171 Big Event In HDU,一维DP,可达可不达    
    
Beans点击打开链接

横竖分别求一下不连续的最大子段和;
    状态方程: Sum[i]=max(sum[j])+a[i];其中,0<=j
    
Largest Submatrix 点击打开链接

 枚举a,b,c 最大完全子矩阵,类似于HDU1505 1506    
    
Matrix Swapping II点击打开链接

最大完全子矩阵,以第i行为底,可以构成的最大矩阵,因为该题可以任意移动列,所以只要大于等于height[i]的都可以移动到一起,求出height>=height[i]的个数即可,这里用hash+滚动,先求出height[i]出现的次数,然后逆序扫一遍hash[i]+=hash[i+1];    
    
最少拦截系统点击打开链接

 两种做法,一是贪心,从后往前贪;二是DP;    if(v[i]>max{dp[j]})  (0<=j     dp[len++]=v[i];   

用动态规划的话就是要求它的最大递增子序列,题目能理解就能做出来属于入门级的:

#include
#include
using namespace std;
#define max(a,b) a>b?a:b
int dp[100010],a[100010];
int main()
{
 int i,j;
 int n;
 int maxn;
 while(cin>>n&&n)
 {
	 maxn=-99999;
	 //memset(dp,1,sizeof(dp));
   for(i=0;i>a[i];
	   dp[i]=1;
   }
   for(i=1;ia[j])
			 dp[i]=max(dp[i],dp[j]+1);
		 maxn=max(maxn,dp[i]);
   }
   cout<

  
Common Subsequence 点击打开链接

 经典DP,最长公共子序列
    Len[i][j]={len[i-1][j-1]+1,(a[i]==b[j]); max(len[i-1][j],len[i][j-1])}
    初始化的优化:     for(i=0;ifor(j=0;j                 len[i][j]=0;        for(i=1;i<=a;i++)             for(j=1;j<=b;j++)                 if(ch1[i-1]==ch2[j-1]) 
                    len[i][j]=len[i-1][j-1]+1;                else 
                    len[i][j]=max(len[i-1][j],len[i][j-1]);    
    
★ 搬寝室点击打开链接

状态Dp[i][j]为前i件物品选j对的最优解
    当i=j*2,只有一种选择即 Dp[i-2][j-1]+(w[i]-w[i-1])^2
    当i>j*2,Dp[i][j] = min(Dp[i-1][j],Dp[i-2][j-1]+(w[j]-w[j-1])^2)    
    
★ Humble Numbers点击打开链接

 如果一个数是Humble Number,那么它的2,3,5,7倍仍然是Humble Number
    定义F[i]为第iHumble Number
    F[n]=min(2*f[i],3*f[j],5*f[k],7*f[L]), i,j,k,L在被选择后相互移动
    (通过此题理解到数组有序特性)    
    
★ Doing Homework Again 点击打开链接

这题为贪心,经典题;
    切题角度,对于每个任务要么在截至日期前完成要么被扣分;所以考虑每个人物的完成情况即可;由于每天只能完成一个任务,所以优先考虑分值较大的任务,看看该任务能不能完成,只要能完成,即使提前完成,占了其他任务的完成日期也没关系,因为当前任务的分值最大嘛,而对于能完成的任务能拖多久就拖多久,以便腾出更多时间完成其他任务;    
    
How Many Ways 点击打开链接

两种D,一是对于当前的点,那些点可达;二是当前点可达那些点;
    明显第二种方法高,因为第一种方法有一些没必要的尝试;
    Dp[i][j]+=Dp[ii][jj]; (map[ii][jj]>=两点的曼哈顿距离)
    值得优化的地方,每两点的曼哈顿距离可能不止求一次,所以预处理一下直接读取    
    
珍惜现在 感恩生活点击打开链接

直接转换成0 1背包

#include
#include
#include
#define max(a,b) a>b?a:b
using namespace std;
int c[105],v[105],cnt[105],dp[105];
int main()
{
  int t,n,m,i,j,k;
  cin>>t;
  while(t--)
  {
    memset(dp,0,sizeof(dp));
	cin>>n>>m;
	for(i=1;i<=m;i++)
		cin>>c[i]>>v[i]>>cnt[i];
	for(i=1;i<=m;i++)
		for(k=1;k<=cnt[i];k++)
			for(j=n;j>=c[i];j--)
				dp[j]=max(dp[j],dp[j-c[i]]+v[i]);
			cout<


每个物品最多可取n,多重背包;
    利用二进制思想,把每种物品转化为几件物品,然后就成为了0-1背包    
    
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完全背包;常规背包是求最大值,这题求最小值;
    只需要修改一下初始化,f[0]=0,其他赋值为+∞即可;
    状态转移方程:f[i][V]=max{f[i-1][V],f[i-1][V-k*v[i]]+k*w[i]},其中0<=k*v[i]<=V
    
★ Max Sum Plus Plus点击打开链接

1. 对于前n个数v[n]为底取m
    当n==m,Sum[m][n]=Sum[m-1][n-1]+v[n],n个数独立成段;
n>m, Sum[m][n]=max{Sum[m-1][k],Sum[m][n-1]}+v[n]; 其中,m-1<=k解释为,v[n]要么加在Sum[m][n-1],段数不变,要么独立成段接在前n-1个数取m-1段所能构成的最大值后面2. 空间的优化:
        通过状态方程可以看出,m段时,只与取m-1段有关,所以用滚动数组来节省空间
    
FatMouses Speed 点击打开链接

要求:体重严格递增,速度严格递减,原始顺序不定
    按体重或者速度排序,即顺数固定后转化为最长上升子序列问题
    Dp[i]表示为以第i项为底构成的最长子序列,Dp[i]=max(dp[j])+1,其中0<=jw[j]&&s[i]用一个index数组构造最优解:记录每一项接在哪一项后面,最后用max找出最大的dp[0n],dex记录下标,回溯输出即可    
    
Cstructing Roads点击打开链接

p或者r按升序排列以后,问题转化为最长上升子序列
    题目数据量比较大,只能采取二分查找,n*log(n)的算法
用一个数组记录dp[]记录最长的子序列,len表示长度,如果a[i]>dp[len], 则接在后面,len++; 否则在dp[]中找到最大的j,满足dp[j]a[i]接在dp[j]后面;    
    
FatMouse Chees 点击打开链接

Dp思想,用记忆化搜索;简单题,处理好边界;    
    
To the Max 点击打开链接

最大子矩阵
    把多维转化为一维的最大连续子序列;(HDU1003)    
    
龟兔赛跑点击打开链接

未总结    
    
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状态表示:    Dp[i][j]为前i个月的留j个人的最优解;Num[i]<=j<=Max{Num[i]};
                j>Max{Num[i]}之后无意义,无谓的浪费 记Max_n=Max{Num[i]};
    Dp[i-1]中的每一项都可能影响到Dp[i],即使Num[i-1]<
    所以利用Dp[i-1]中的所有项去求Dp[i];
    对于Num[i]<=k<=Max_n,    k招聘;
                            当k>j解雇  然后求出最小值
    Dp[i][j]=min{Dp[i-1][kMax_n]+(招聘,解雇,工资);    
    
Dividing 点击打开链接

一维Dp  Sum为偶数的时候判断Dp[sum/2]可不可达    
    
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状态转移方程:
f[i][j]=Max(f[i-1][j-1]+r[a[i]][b[j]], f[i][j-1]+r[-][b[j]],f[i-1][j]+r[a[i]][-]);

★ Doing Homework 点击打开链接

这题用到位压缩;
    那么任务所有的状态有2^n-1
    状态方程为:Dp[next]=min{Dp[k]+i的罚时其中,next=k+(1<要取完满足条件的值 k>>i的奇偶性决定状态k
具体实现为对每种状态遍历n项任务,如果第i项没有完成,则计算出Dp[next]的最优解    
    
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简单的数塔Dp,考察的是细节的处理;
    Dp[i]=Max{Dp[j]}+v[i]  其中j->i为通路;
    v[n+1]有没有初始化,Dp数组有没有初始化
    这题不能用想当然的”最长路”来解决,这好像是个NP问题 解决不了的
    
    
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这题的状态不难理解,状态表示为,如果上一个城市剩下的钱不为负,也就是没有被赶回杭电,则再考虑它对下一个城市的影响;如果上一个城市剩下的前加上当前城市的前大于当前城市的生活费,那么Dp[i]=Dp[i-1]+1;
值得注意的而是这题的数据为100000;不可能以每个城市为起点来一次Dp,时间复杂度为n^2;足已超时;
我是这样处理的,在保存的数据后面再接上1n的数据,这样扫描一遍的复杂度为n;再加一个优化,Dp[i]==n,也就是能全部游完所有城市的时候,直接break;

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Dp[i]=min{Dp[j]+V},  0<=j为第j+1类珠宝到第i类全部以i类买入的价值;    
    
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Dp[i][j]=     
    
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 这里需要一个常识:ij取一点使它到区间每一点的距离之和最小,这一点为(i+j)/2用图形即可证明;
    Dp[i][j]=max{Dp[i-1][k]+cost[k+1][j]  其中,(i-1)<=k状态为前jpositionidepots    
    
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比赛的时候这道DP卡到我网络中心停电!!! 卧槽
    因为你没有回血效应,所以你挂掉的时间是一定的;
    用Dp[i][j]表示第i秒剩余j个单位的MP时怪物所剩的血量注意必须是剩余,也就是说,初始化的时候,DP[0][100]=100;  其他Dp[0]状态都不合法,因为没有开战的时候你的MP是满的
    状态转移方程为:
    Dp[i+1][j-sk[k].mp+x]=min(Dp[i+1][j-sk[k].mp+x],Dp[i][j]+sk[k].at; 释放第K种技能,物理攻击可以看成是at=1,mp=0 的魔法;
    
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F[a][b][c]=F[a-1][b][c]+F[a][b-1][c]+F[a][b][c-1];
    a>=b>=c;    
    
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  最长公共子序列的加强版   

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