hihocoder-建造基地(完全背包)

描述

在遥远的未来,小Hi成为了地球联邦外空间联合开发工作组的一员,前往一颗新发现的星球开发当地的重金属资源。

为了能够在当地生存下来,小Hi首先要建立一个基地。建立基地的材料可以直接使用当地的石材和富裕的重金属资源。基地建设分为N级,每一级都需要达成K的建设值后才能够完成建设,当前级别的建设值溢出后不会影响到下一级的建设。

小Hi可以产出的重金属资源按照精炼程度分为M级,根据开采的数量和精炼的工艺,可以将获取精炼程度为第i级的重金属资源的成本量化为Ai

在建设第1级基地时,一块精炼度为i的重金属可以提供Bi的建设值,此后基地的级别每提高一级,建设值将除以T并下取整(整除)。

现给定N、M、K、T、A[]和B[],小Hi需要你帮助他计算他完成基地建设的最小成本。

输入

输入包含多组测试数据。

输入的第一行为一个整数Q,表示测试数据的组数。

每组测试数据的第一行为4个整数N、M、K和T,意义如前文所述。

接下来的一行为M个整数,分别表示A1~AM

接下来的一行为M个整数,分别表示B1~BM

对于100%的数据,满足1<=N<=10,1<=M<=100,1<=K,T<=104

对于100%的数据,满足Ai和Bi均为32位整型范围内的正整数

对于100%的数据,满足1<=Q<=10

输出

对于每组测试数据,如果小Hi最终能够完成基地建设,则输出小Hi完成基地建设所需要的最小成本,否则输出“No Answer”。

样例输入
2
2 2 2 2
1 3
1 2
2 2 2 2
1 2
1 1
样例输出
8
No Answer

题目链接: http://hihocoder.com/problemset/problem/1270
题意看了很久,但其实可以直接简化成一个问题:
有M种矿石,每种矿石都有相应的开采成本与建设值,每种矿石开采一次需要Ai成本,建设值为Bi。现建设一个基地的建设值至少需要达到k,求所需做小成本。

分析:
感觉很像是完全背包,完全背包是求固定容量内最大价值,而这里是价值大于等于k的情况下求最小成本。于是我推出了一个转移方程:dp[h]=dp[h-Bi]+Ai :在价值为h时的最小成本。最后把dp[k]、dp[k+1]、dp[k+max(Bi)]的最小值求出来即可。但问题也很明显,Bi的值可能很大,数组存不下。如果限制Bi大小的话又会丢失一些解。于是我想刚才那个方程感觉是把过去的状态推到现在的状态,而我可以变一下,将现在的状态推到未来的状态 :dp[h+Bi] = min(dp[h+Bi], dp[h]+Ai)。这样我就可以控制现在的状态,如果未来那个状态是解的话,那么此时的的价值肯定小于k。如果价值大于等于k的话就是其中一个解了,将其更新到dp[k]。

code:
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
#include<map>
#include<set>
#include<stack>
#include<queue>
#include<vector>
using namespace std;
typedef long long ll;
#define INF 1<<30
#define F first
#define S second
const int N = 1e5+10;
const int mod = 1e9+7;
int main()
{
    int Q, n, m, k, T;
    int a[110], b[110];
    ll dp[10010]; //价值为i时的最小成本

    while(~scanf("%d", &Q))
    {
        while(Q--)
        {
            ll res = 0;
            scanf("%d%d%d%d", &n,&m,&k,&T);
            for(int i=1; i<=m; i++) scanf("%d", a+i);
            for(int i=1; i<=m; i++) scanf("%d", b+i);
            for(int u=1; u<=n; u++)
            {
                for(int i=1; i<10010; i++) dp[i] = INF;
                dp[0] = 0;
                ll minn = INF;
                for(int i=1; i<=m; i++)
                {
                    for(int j=0; j<=k; j++)
                    {
                        if(j+b[i] > k) dp[k] = min(dp[k], dp[j]+a[i]);
                        else dp[j+b[i]] = min(dp[j+b[i]], dp[j]+a[i]);
                    }
                }
                //for(int i=k; i<=2*k; i++) minn = min(minn,dp[i]);
                //res += minn;
                res += dp[k]; //将每级累加
                for(int v=1; v<=m; v++)
                    b[v] /= T;
            }
            if(res >= INF) puts("No Answer");
            else printf("%lld\n", res);
        }
    }
    return 0;
}

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