2021_GDUT_Dynamic Programming
作者:互联网
描述
针对满足特定条件的一类问题,对各状态维度进行分阶段,有顺序,无重复,决策性的遍历求解。
要素
状态,阶段,决策;
条件
子问题重叠性,无后效性,最优子结构性质;
常见dp
- LIS问题
- LCS问题
- 数字三角形
- 0/1背包
- 完全背包
- 多重背包
- 分组背包
- 区间dp
例题讲解
现在我们有N个配件,他们有不同的价值. 但是我们背包的容量是有限的,因为我们只有一个一级包, 所以我们最多可以装V重量的东西. 但是为了能更好的吃到鸡(不存在的)我们要携带更有价值的配件,请问我们最多能拿多少价值的配件来当快递员呢??
分析:很经典的0/1背包问题,直接dp求解即可,还可以顺便空间压缩.
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<iostream>
using namespace std;
typedef long long ll;
const ll size = 1e5+5;
ll v[size],w[size],dp[size];
int main()
{
int T;cin >> T;
while(T--)
{
ll n,V;cin >> n >> V;
for(int i = 1;i <= n;++i)
scanf("%lld",v+i);
for(int i = 1;i <= n;++i)
scanf("%lld",w+i);
for(int i = 0;i <= V;++i) dp[i] = 0;
for(int i = 1;i <= n;++i)
for(int j = V;j >= 0;--j)
if(j >= w[i]) dp[j] = max(dp[j],dp[j-w[i]]+v[i]);
cout << dp[V] << endl;
}
return 0;
}
在 ACM 能够开展之前,必须准备预算,并获得必要的财力支持。该活动的主要收入来自于 Irreversibly Bound Money (IBM)。思路很简单。任何时候,某位 ACM 会员有少量的钱时,他将所有的硬币投入到小猪储钱罐中。这个过程不可逆,因为只有把小猪储钱罐打碎才能取出硬币。在足够长的时间之后,小猪储钱罐中有了足够的现金,用于支付 ACM 活动所需的花费。
但是,小猪储钱罐存在一个大的问题,即无法确定其中有多少钱。因此,我们可能在打碎小猪储钱罐之后,发现里面的钱不够。显然,我们希望避免这种不愉快的情况。唯一的可能是,称一下小猪储钱罐的重量,并尝试猜测里面的有多少硬币。假定我们能够精确判断小猪储钱罐的重量,并且我们也知道给定币种的所有硬币的重量。那么,我们可以保证小猪储钱罐中最少有多少钱。
你的任务是找出最差的情形,即判断小猪储钱罐中的硬币最少有多少钱。我们需要你的帮助。不能再贸然打碎小猪储钱罐了!
分析:很直接的完全背包问题
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<iostream>
using namespace std;
typedef long long ll;
const ll INF = 1e17;
ll w[100005],v[100005],dp[100005];
int main()
{
int T;cin >> T;
while(T--)
{
int n,m,t;cin >> m >> t >> n ;m = t-m;
for(int i = 1;i <= n;++i) scanf("%lld%lld",v+i,w+i);
for(int i = 1;i <= m;++i) dp[i] = INF;
for(int i = 1;i <= n;++i)
for(int j = 0;j <= m;++j)
if(j >= w[i])
dp[j] = min(dp[j],dp[j-w[i]]+v[i]);
if(dp[m]<INF)
printf("The minimum amount of money in the piggy-bank is %lld.\n",dp[m]);
else printf("This is impossible.\n");
}
return 0;
}
郭哥与瑞瑞在玩一个游戏.
他们先各自写下一串字符,然后互相展示。展示过后,他们再从自己写的那串字符中依次挑出若干字符(保持原有顺序不变),组成新的一串。他们希望自己新组成的字符串与对方新组成的完全相同,并且尽可能长。
例如,郭哥写下abcde,瑞瑞写下aeiou,然后郭哥挑出自己那串里的第1和第5个字符组成新串ae,瑞瑞挑出自己那串中的第1、2个字符,也组成字符串ae。ae就是他们能共同挑出的最长串。
现在,郭哥和瑞瑞分别写出了自己的字符串,请帮他们算一下他们能共同挑出组成的字符串最长有多长。
分析:套LCS模板即可.
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
typedef long long ll;
const ll INF = 1e17;
char s1[100005],s2[100005];
int dp[1005][1005];
int main()
{
while(~scanf("%s%s",s1+1,s2+1))
{
int l1 = strlen(s1+1),l2 = strlen(s2+1);
for(int i = 1;i <= l1;++i)
for(int j = 1;j <= l2;++j)
if(s1[i]==s2[j]) dp[i][j] = dp[i-1][j-1]+1;
else dp[i][j] = max(dp[i-1][j],dp[i][j-1]);
printf("%d\n",dp[l1][l2]);
}
return 0;
}
总结:dp一般情况下只需找出状态转移方程即可不讨论程序细节的求解.
标签:GDUT,小猪,int,Programming,ll,储钱,Dynamic,include,dp 来源: https://blog.csdn.net/KingCrimsonnnnnn/article/details/114219708