POJ3181 Dollar Dayz 动态规划 背包解法 解题报告
题目链接:
http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=3181
题目大意:
输入n,和k,问将n用1到k这k个数字进行拆分,有多少种拆分方法。例如:
n=5,k=3 则有n=3+2,n=3+1+1,n=2+1+1+1,n=2+2+1,n=1+1+1+1+1这5种拆分方法
解题思路:
这个题目是个比较明显的动态规划,如果想不到是背包问题,也可以写出状态转移方程如下:
用a[i][j]表示考虑到用数j进行拼接时数字i的拼接方法,可以得到状态转移方程如下:
a[i][j]=a[i][j-1]+a[i-j][j-1]+a[i-2j][j-1]+a[i-3j][j-1]…+a[0][j-1]意思很明显,就将j-1状态可以到达a[i][j]的状态的数字相加。由于得到的结果可能相当大,已经超过了long long,所以应该用大数。但是若跑完所有数据,用大数会超过一秒,我们通过大数的程序可以达到,最大的数字为33位,那么,我们可以将两个long long的数字进行拼接,组成一个超过33位的数。这样增加了速度,这种比较慢的算法也可以不超时。ac的代码如下:
#include <iostream> #include<cstdio> using namespace std; long long a[1200][200]={0},b[1200][120]={0}; int main() { int i,j,n,m,k; long long inf,x; inf=1; for(i=0;i<18;i++) { inf=inf*10; } cin>>n>>m; for(i=1;i<=n;i++) { b[i][1]=0; a[i][1]=1; for(j=2;j<=m;j++) { if(j>i) { a[i][j]=a[i][j-1]; b[i][j]=b[i][j-1]; continue; } a[i][j]=a[i][j-1]; b[i][j]=b[i][j-1]; for(k=1;k*j<=i;k++) { if(i-j*k==0) { a[i][j]++; b[i][j]+=a[i][j]/inf; a[i][j]=a[i][j]%inf; } else { b[i][j]+=b[i-j*k][j-1]; a[i][j]+=a[i-j*k][j-1]; b[i][j]+=a[i][j]/inf; a[i][j]=a[i][j]%inf; } } } } if(b[n][m]!=0) { cout<<b[n][m]; } cout<<a[n][m]<<endl; return 0; }
其实这个题有更快的方法,看上面这个式子a[i][j]=a[i][j-1]+a[i-j][j-1]+a[i-2j][j-1]+a[i-3j][j-1]…+a[0][j-1]我们可以发现,其实可以转到a[i][j]的状态有两种,一种是a[i][j-1]就是不用j这个数字拼接i这个数字的方法数,另一种是a[i-j][j]就是用了j这个数字拼接的到i-j的方法数那么状态转移方程就可以写成a[i][j]=a[i][j-1]+a[i-j][j]不用加那么多项,就降低了一个数量级的复杂度,仍然利用上面处理大数的方法,得到的ac代码如下:
#include <iostream> #include <cstdio> #include <cstring> using namespace std; long long a[1100][110],b[1100][110],inf; int main(){ int n,k,i,j; for(inf=1,i=0;i<18;i++) inf*=10; memset(a,0,sizeof(a)); memset(b,0,sizeof(b)); scanf("%d%d",&n,&k); for(i=0;i<=k;i++) a[0][i]=1; for(i=1;i<=k;i++){ for(j=1;j<=n;j++){ if(j-i<0){ b[j][i]=b[j][i-1]; a[j][i]=a[j][i-1]; continue; } b[j][i]=b[j][i-1]+b[j-i][i]+(a[j][i-1]+a[j-i][i])/inf; a[j][i]=(a[j][i-1]+a[j-i][i])%inf; } } if(b[n][k]) printf("%I64d",b[n][k]); printf("%I64d\n",a[n][k]); return 0; }
其实我们还可以在空间上进行优化,看这个式子a[i][j]=a[i][j-1]+a[i-j][j]我们发现,如果外层循环式j实际上是上一次j在i的值,加上这次j在i-j的值,那么可以只开一维数组,代码如下:
#include <iostream> #include <cstdio> #include <cstring> using namespace std; long long a[1100],b[1100],inf; int main(){ int n,k,i,j; for(inf=1,i=0;i<18;i++) inf*=10; scanf("%d%d",&n,&k); memset(a,0,sizeof(a)); memset(b,0,sizeof(b)); a[0]=1; for(i=1;i<=k;i++){ for(j=1;j<=n;j++){ if(j-i<0) continue; b[j]=b[j]+b[j-i]+(a[j]+a[j-i])/inf; a[j]=(a[j]+a[j-i])%inf; } } if(b[n]) printf("%I64d",b[n]); printf("%I64d\n",a[n]); return 0; }
这实际上是完全背包问题,只是状态转移方程形式有所不同,不过状态转移的方向是完全相同的。for(j=1;j<=k;j++) for(i=1;i<=n;i++) a[i]=a[i]+a[i-j],是这个题目的方法,由于i是从前往后的,那么a[i]前面的a[i-j]已经是已经考虑了j,而如果是for(j=1;j<=k;j++) for(i=n;i>=1;i--) a[i]=a[i]+a[i-j] ;i是从后往前的,那么a[i-j]是没考虑j的,正是一个只能用一次的情形。相似问题的详尽分析,看背包问题九讲:
http://www.cnblogs.com/goodness/archive/2010/08/13/1798801.html
特别注意事项:
此题目是单组测试数据,那么有两种情况,一种是题目没说清楚,实际上是多组(这种情况只能试),一种是真正的单组,但是测试数据的文件特别多。这种情况每个文件会单独跑一次数据,多个文件加起来的时间就是你做这个题用的时间。如果是多组数据,我们一般喜欢打表,但是对于真正的单组数据,打表则是下下策,因为每跑一次就打一遍所有的表,很浪费时间。所以只跑出输入数据需要的结果即可,对于这个题目的第一种解法,如果打表的话,就只能TLE,所以以后遇到真正的单组,一定要注意这个问题。
另外一个需要注意的是关于64位整数的,64位整数的申明可以有__int64和long long两种,编译器都支持,但是对于有些OJ只支持long long,输入输出上可以”%I64d”也可以”%lld”对于Mingw和CodeBlocks只能用%I64d但是,对于有些OJ则只能用%lld,所以比赛之前务必把这个搞清楚。当然,cin和cout就不用考虑这么多了,但是会相对慢些。
另外,这个题用int64的话,需要考虑b不为0,a不够18位的情况,需要加上前导0,这个题数据比较弱,可能是没考虑我这种做法,故没考虑也能ac。