hdu 2291 Five in a Row, Again

 hdu 2291 Five in a Row, Again

好几天了，这个题做完了一只没有总结，今天总结一下

原题传送门：http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2291

这个题我用的是状态压缩的dp，方法很笨，但是能ac，呵呵

先看看我查这个题解题报告时觉得不错的一个资料，其中给出了五种解法：

原文出自http://hi.baidu.com/spellbreaker/blog/item/5fd2f02ece315b301f308995.html

第四届华中北地区程序设计邀请赛 Five in a Row, Again 解题报告

2009-04-17 15:12

这一题命题人的本意是状态DP，而且还有一个“非常巧妙”的优化思想。但事实上非常遗憾，很少有人按照命题人的本意做了这道题。

事实上回想起来，这一题确实有很多可以改进的地方，官方给出的结题报告也比较糟糕。

各个AI可以增长的经验值均为正值，因此最优策略必定是趁其他AI还未变强之前让1号与所有人打一轮，这一点是毋庸置疑的，以下我总结一些可以AC的办法，按复杂度从劣到优，依次有：

1.搜索最优的排列，复杂度N！，这里N只有13，还可以剪枝，能够A掉。

2. 用p二进制表示与哪些人比过赛，F[p][x]表示比过赛的人状态为p，获得经验值为x，能取得的最大分数，进行状态DP。命题人给我们讲解此题时，认为这是一般队员能想到的方法，但是会超内存。的确在TJU上不能用这个方法，但现场赛时不限内存，包括我们队在内的一些队都是这么水过去的，这是本题的又一失败之处。

3.F[p][x]表示“赛况”为p，1号AI获得x积分时所能得到的最大经验值，进行状态DP。这是标程使用的办法，命题人说“这个思想很巧妙”，但我觉得命题人一直把“赛况”和“最大经验值”分开的错误是十分明显的，作这样的优化让人哭笑不得。

4.用F[p]表示比过赛的人状态为p，能取得的最大分数，进行状态DP。可以看到如果确定与哪些人比过赛，经验值就是确定的，因为于每个人比赛后都增加固定的经验值，无论输赢。而N很小，可以打一张表，记录所有已经打过比赛的人的组合所对应的经验值，不打表临时算也可以。复杂度是N*2^N

5.搜索输哪些人，或者赢哪些人。事实上这并不是一个求排列的问题，而是一个求组合的问题，通过一个可行的组合一定可以生成这样一个可行的排列：对于要输的人，先跟它打，因为反正是输，提前增加经验值不会有坏处。而输完以后对于要赢的人，从经验值由低到高依次打，因为如果能打得过强的就一定打得过弱的，打完弱的后经验值只会增加，仍然打得过强的。这个方法复杂度只有2^N，而且容易加入很多剪枝，我相信即使N增加到30，也不会有问题。

 

我的思路是用12位二进制表示AI打过或者没打过，然后就是每一次找一个没打过的染ai打，递归的调用下去，直到所有的人ai都打过，我觉得这个题很像旅行商问题，每个点访问且仅访问一次。

 

最近做了不少关于状态压缩的题，这个是其中最简单的一个

下面是我的源码：

#include <iostream>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
using namespace std;
int dp[1024 * 8][140];
int w[20][20];
int e[20][20];
int s[20];
int n;

int dfs(int fs,int x)
{
    if(dp[fs][x] != -1) return dp[fs][x];
    dp[fs][x] = 0;
    for(int i = 0;i < n-1;i++)
        if( (fs & (1 << i)) == 0)
        {
            int ss = (fs | (1 << i));
            if(x > s[i+1])
                dp[fs][x] = max(dp[fs][x],dfs(ss,x+w[0][i+1]) + e[0][i+1]);
            else dp[fs][x] = max(dp[fs][x],dfs(ss,x+w[0][i+1]));
        }
    return dp[fs][x];
}
int main()
{
    int t;
    cin >> t;
    while(t--)
    {
        cin >> n;
        for(int i = 0;i < n;i++)
            for(int j = 0;j < n;j++)
                cin >> w[i][j];
        for(int i = 0;i < n;i++)
            for(int j = 0;j < n;j++)
                cin >> e[i][j];
        for(int i = 0;i < n;i++)
            cin >> s[i];
        memset(dp,-1,sizeof(dp));
        dfs(0,s[0]);
        int ma = 0;



        /*for(int i = 0;i < 150;i++)
        {
            cout << (1<<(n-1))-1 << " " << dp[(1<<(n-1))-1][i] << "\n";
            ma = max(ma,dp[0][i]);
        }*/

        cout << dp[0][s[0]] << "\n";
    }

    return 0;
}