• [洛谷P1941] 飞扬的小鸟


    洛谷题目链接:飞扬的小鸟

    题目描述

    Flappy Bird是一款风靡一时的休闲手机游戏。玩家需要不断控制点击手机屏幕的频率来调节小鸟的飞行高度,让小鸟顺利通过画面右方的管道缝隙。如果小鸟一不小心撞到了水管或者掉在地上的话,便宣告失败。

    为了简化问题,我们对游戏规则进行了简化和改编:

    游戏界面是一个长为 (n),高为 (m) 的二维平面,其中有 (k) 个管道(忽略管道的宽度)。

    小鸟始终在游戏界面内移动。小鸟从游戏界面最左边任意整数高度位置出发,到达游戏界面最右边时,游戏完成。

    小鸟每个单位时间沿横坐标方向右移的距离为 (1),竖直移动的距离由玩家控制。如果点击屏幕,小鸟就会上升一定高度 (X),每个单位时间可以点击多次,效果叠加;如果不点击屏幕,小鸟就会下降一定高度 (Y)。小鸟位于横坐标方向不同位置时,上升的高度 (X) 和下降的高度 (Y) 可能互不相同。

    小鸟高度等于 (0) 或者小鸟碰到管道时,游戏失败。小鸟高度为 (m) 时,无法再上升。

    现在,请你判断是否可以完成游戏。如果可以,输出最少点击屏幕数;否则,输出小鸟最多可以通过多少个管道缝隙。

    输入输出格式

    输入格式:

    (1) 行有 (3) 个整数 (n, m, k),分别表示游戏界面的长度,高度和水管的数量,每两个整数之间用一个空格隔开;

    接下来的 (n) 行,每行 (2) 个用一个空格隔开的整数 (X)(Y),依次表示在横坐标位置 (0 sim n-1) 上玩家点击屏幕后,小鸟在下一位置上升的高度 (X),以及在这个位置上玩家不点击屏幕时,小鸟在下一位置下降的高度 (Y)

    接下来 (k) 行,每行 (3) 个整数 (P, L, H),每两个整数之间用一个空格隔开。每行表示一个管道,其中 (P) 表示管道的横坐标,(L) 表示此管道缝隙的下边沿高度,(H) 表示管道缝隙上边沿的高度(输入数据保证 (P) 各不相同,但不保证按照大小顺序给出)。

    输出格式:

    共两行。

    第一行,包含一个整数,如果可以成功完成游戏,则输出 (1),否则输出 (0)

    第二行,包含一个整数,如果第一行为 (1),则输出成功完成游戏需要最少点击屏幕数,否则,输出小鸟最多可以通过多少个管道缝隙。

    输入输出样例

    输入样例#1:

    10 10 6
    3 9
    9 9
    1 2
    1 3
    1 2
    1 1
    2 1
    2 1
    1 6
    2 2
    1 2 7
    5 1 5
    6 3 5
    7 5 8
    8 7 9
    9 1 3

    输出样例#1:

    1
    6

    输入样例#2: 复制

    10 10 4
    1 2
    3 1
    2 2
    1 8
    1 8
    3 2
    2 1
    2 1
    2 2
    1 2
    1 0 2
    6 7 9
    9 1 4
    3 8 10

    输出样例#2:

    0
    3

    说明

    【输入输出样例说明】

    如下图所示,蓝色直线表示小鸟的飞行轨迹,红色直线表示管道。

    【数据范围】

    对于 30%的数据:(5 leq n leq 10, 5 leq m leq 10, k=0),保证存在一组最优解使得同一单位时间最多点击屏幕 (3)次;

    对于 50%的数据:(5 leq n leq 20, 5 leq m leq 10),保证存在一组最优解使得同一单位时间最多点击屏幕 (3) 次;

    对于 70%的数据:(5 leq n leq 1000, 5 leq m leq 100)

    对于 100%的数据:(5 leq n leq 10000), (5 leq m leq 1000)(0 leq k < n), (0 < X < m), (0 < Y < m), (0 < P < n), (0 leq L < H leq m), (L + 1 < H)

    题意: 一个矩形中有(k)根管子,每次点击屏幕会上升一定高度,否则会下降一定高度.碰到管子就会游戏结束,问最少点多少下屏幕可以通过所有管道,如果无法通过所有管道,则输出(-1).

    题解: 我们会发现到达某一个位置所需要的步数是具有最优性的,也就是说,我们可以记录下到达每个位置的最优情况,然后就自然而然的想到了DP了.

    我们可以设状态(f[i][j])表示到第(i)行第(j)个位置所需要的最少步数.设在(i)不点击屏幕会下降(down[i]),点击会上升(up[i]),那么转移就是:(f[i+1][j] = min(f[i+1][j], min(f[i][j-up[i]+1,f[i+1][j-up[i]+1))).

    然后我们就会发现这个转移的形式是一个完全背包,也就是说,我们可以在01背包的基础上将空间的枚举按顺序枚举,这样我们的时间复杂度就是(O(n^2))的了.

    然后有一个小细节需要注意一下:在枚举的时候,就算当前状态是不合法的,也要先转移,因为我们在做完全背包的时候需要之前的状态转移过来.比如说现在小鸟在某个位置,然后点一次到的位置还是在管子下面,但是实际上它是可以再点几次使得小鸟通过这根管子,所以需要先给不合法的状态更新,等更新了所有状态之后再将这些不合法的状态赋回最大值.

    // luogu-judger-enable-o2
    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    const int N = 10000+5;
    const int M = 1000+5;
    
    int n, m, k, up[N], down[N], inf, ans = 2e9, low[N], high[N], num[N];
    int f[N][M];
    
    bool access(int x){
        for(int i = 1; i <= m; i++)
            if(f[x][i] < inf) return true;
        return false;
    }
    
    int main(){
        ios::sync_with_stdio(false);
        int x, y, z; cin >> n >> m >> k;
        for(int i = 0; i < n; i++) cin >> up[i] >> down[i];
        for(int i = 1; i <= k; i++)
            cin >> x >> y >> z, low[x] = y, high[x] = z, num[x] = 1;
        for(int i = 0; i <= n; i++) num[i] += num[i-1];
        memset(f, 127/3, sizeof(f)), inf = f[0][0];
        for(int i = 1; i <= m; i++) f[0][i] = 0;
        for(int i = 0; i < n; i++){
            if(low[i+1] || high[i+1]){
                for(int j = 1; j <= m; j++){
                    int nx = min(m, j+up[i]);
                    if(nx < high[i+1])
                        f[i+1][nx] = min(f[i+1][nx], min(f[i][j]+1, f[i+1][j]+1));
                    if(low[i+1] < j-down[i] && j-down[i] < high[i+1])
                        f[i+1][j-down[i]] = min(f[i+1][j-down[i]], f[i][j]);
                }
                for(int j = 1; j <= low[i+1]; j++)
                    if(f[i+1][j] < inf)	f[i+1][j] = inf;
            } else {
                for(int j = 1; j <= m; j++){
                    int nx = min(m, j+up[i]);
                    f[i+1][nx] = min(f[i+1][nx], min(f[i][j]+1, f[i+1][j]+1));
                    if(j > down[i])	f[i+1][j-down[i]] = min(f[i+1][j-down[i]], f[i][j]);
                }
            }
            if(!access(i+1)) cout << 0 << endl << num[i] << endl, exit(0);
        }
       	cout << 1 << endl;
        for(int i = 1; i <= m; i++) ans = min(ans, f[n][i]);
        cout << ans << endl;
        return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/BCOI/p/9703869.html
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