• 【Uva 1252】Twenty Questions


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    Description

    给你n个物体,每个物体都有m种属性;
    (每个物体的属性都能和别的物体的属性区别)
    现在,你已知这n个物体;
    然后让一个人心里想一个物体
    你可以问这个人,这个物体是否有第i个属性;
    显然,这样最后是肯定能问出来你心里所想的那个物体的;
    问你,在最坏的情况下,最少要问多少次才够;

    Solution

    首先,需要明确,每个属性最多问一次
    问哪些属性是决定最后结果的关键;
    所以在写dp的时候;
    我们需要确定下一个需要选择问哪个属性,以及这个问题的答案是什么,因为我们不确定最坏的情况是哪一个物体产生的,所以,对于每一种答案,yes或者是no,都应该考虑到;
    于是,我们枚举提了哪一些问题,同时,对每个问题是”yes”或者”no”都考虑到;
    写成记忆化搜索的形式
    int dfs(int s,int a)
    这里的s是提的问题的集合,而a是针对每个问题的回答,如果为1,表示那个属性在,否则不在;
    进入递归之后;
    算出,有多少个物品,在提问为s的时候,回答就是a,记为tot;
    如果tot<=1,则说明,已经可以确定了,那个唯一的物品就是答案了;
    则返回0,表示不用再问问题了,如果tot为0,则表示没有物品符合这个情况,则也返回0即可,为什么返回0也可以?因为我们在枚举下面要问哪个问题的时候取了max;
    如果tot>1
    则说明,现在还不能确定答案;
    则再尝试问下一个问题.
    问下一个问题的时候,在回答为yes或no中,要取max,因为你要考虑的是最坏的情况;
    然后对于每个问题,则是取最小的,因为你可以改变问的问题,规避次数多的,这是你可以控制的;


    UPD1
    我们是以选择了哪个属性作为阶段的,选择了一个属性之后,就相当于问题转化为,第x个属性选择的是第y属性之后,最坏的情况的最小值.
    所以第x个属性,我们可以做决策,选最小的那个.


    UPD2
    对于选择了相同的属性,选择的顺序不同,得到的结果也是不同的;
    因为可能某一个顺序,在一半就已经能够确定了,而另外一个顺序要多一点才能确定答案。

    NumberOf WA

    0

    Reviw

    枚举所有的可能,覆盖最坏的情况,寻找最优解.

    Code

    #include <bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    #define lson l,m,rt<<1
    #define rson m+1,r,rt<<1|1
    #define LL long long
    #define rep1(i,a,b) for (int i = a;i <= b;i++)
    #define rep2(i,a,b) for (int i = a;i >= b;i--)
    #define mp make_pair
    #define pb push_back
    #define fi first
    #define se second
    #define ms(x,y) memset(x,y,sizeof x)
    #define Open() freopen("D:\rush.txt","r",stdin)
    #define Close() ios::sync_with_stdio(0)
    
    typedef pair<int,int> pii;
    typedef pair<LL,LL> pll;
    
    const int dx[9] = {0,1,-1,0,0,-1,-1,1,1};
    const int dy[9] = {0,0,0,-1,1,-1,1,-1,1};
    const double pi = acos(-1.0);
    const int N = 128;
    const int M = 11;
    const int MM = 2048;
    const int INF = 10e8;
    
    int m,n,sta[N+10],two[M+10],f[MM+10][MM+10];
    int cnt[MM+10][MM+10];
    char ss[M+10];
    
    int dfs(int s,int a){
        if (f[s][a]!=INF) return f[s][a];
    
        int &t = f[s][a],tot = 0;
        if (cnt[s][a]!=INF)
            tot = cnt[s][a];
        else{
            rep1(i,1,n)
                if ( (sta[i]&s)==a)
                    tot++;
            cnt[s][a] = tot;
        }
    
        if (tot <= 1) return t = 0;
    
        rep1(i,0,m-1)
            if ((s&two[i]) == 0){
                t = min(t,max(dfs(s|two[i],a),dfs(s|two[i],a|two[i]))+1);
            }
        return t;
    }
    
    int main()
    {
        //Open();
        //Close();
        two[0] = 1;
        rep1(i,1,M) two[i] = two[i-1]*2;
        while (~scanf("%d%d",&m,&n) && m &&n){
            rep1(i,0,MM)
                rep1(j,0,MM)
                    f[i][j] = cnt[i][j] = INF;
            rep1(i,1,n){
                sta[i] = 0;
                scanf("%s",ss);
                rep1(j,0,m-1)
                    if (ss[j]=='1')
                        sta[i] |= two[j];
            }
            printf("%d
    ",dfs(0,0));
        }
        return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/AWCXV/p/7626184.html
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