• CODE[VS]4228 小猫爬山 小猫爬山


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    第一眼还以为是贪心,然后随便找了几组例子瞬间推翻贪心的想法。发现(nleqslant18),显然是用爆搜+剪枝。
    爆搜主体我是对小猫进行枚举,判断增添缆车,其实这是一个比较慢的搜法,而另一个更快的搜法是通过枚举缆车,这样只要剪一点枝即可过,而我用的方法则需要更多剪枝才可过。

    1. 显然当搜索过程中若缆车的数量已经比之前的搜出的缆车数量多,即可直接返回,因为当前不可能比之前的更优。
    2. 枚举小猫时,为了可以不用枚举已经登上缆车的小猫,可以使用双向链表来储存小猫,递归前将这次枚举的小猫(O(1))删除,回溯时再接回上去即可。
    3. 输入时算出小猫总重,然后在搜索时记录还没登上缆车的小猫的总重,若剩余总重可以塞到一个缆车里,就直接判断并返回。
    4. 用剩余总重除以缆车能承载的最大重量(上取整),显然后面需要的缆车不可能优于这个数,因此直接和记录的最少需要缆车数比较,若超过即可直接返回。
    5. 开一个数组,使用压位的方式记录某个决策下需要的最小缆车数,因为(nleqslant18),所以可以开得下。
      上述剪枝中(1,4,5)是重要的剪枝,缩短搜索时间主要靠这几个。
      另外,我建议搜索时枚举缆车更好,这样剪枝少,且代码简单,不用想我打的这么麻烦。
    #include<cstdio>
    #include<algorithm>
    #include<cstring>
    #include<cmath>
    using namespace std;
    const int N = 20;
    struct dd {
    	int pre, suc, wht;
    };
    dd a[N];
    int v[300000], n, w, s = 1e9, mi;
    int re()
    {
    	int x = 0;
    	char c = getchar();
    	bool p = 0;
    	for (; c<'0' || c>'9'; c = getchar())
    		p = (c == '-' || p) ? 1 : 0;
    	for (; c >= '0'&&c <= '9'; c = getchar())
    		x = x * 10 + (c - '0');
    	return p ? -x : x;
    }
    int comp(dd x, dd y)
    {
    	return x.wht > y.wht;
    }
    inline int minn(int x, int y)
    {
    	return x < y ? x : y;
    }
    void de(int x)
    {
    	a[a[x].pre].suc = a[x].suc;
    	a[a[x].suc].pre = a[x].pre;
    }
    void con(int x)
    {
    	a[a[x].pre].suc = x;
    	a[a[x].suc].pre = x;
    }
    void dfs(int nw, int k, int t, int tw, int sol)
    {
    	int i = a[n + 1].pre;
    	if (s == mi)
    		return;
    	if (k >= s)
    		return;
    	if (ceil(tw / w) + k >= s)
    		return;
    	if (tw <= w)
    	{
    		s = minn(s, nw + tw <= w ? k : k + 1);
    		return;
    	}
    	if (t == n)
    	{
    		s = minn(s, k);
    		return;
    	}
    	if (nw + a[i].wht > w)
    	{
    		nw = 0;
    		k++;
    	}
    	if (k >= s)
    		return;
    	for (i = a[0].suc; i<=n; i = a[i].suc)
    		if (k < v[sol | (1 << (i - 1))] && nw + a[i].wht <= w)
    		{
    			de(i);
    			v[sol | (1 << (i - 1))] = k;
    			dfs(nw + a[i].wht, k, t + 1, tw - a[i].wht, sol | (1 << (i - 1)));
    			con(i);
    		}
    }
    int main()
    {
    	int i, o = 0;
    	n = re();
    	w = re();
    	for (i = 1; i <= n; i++)
    		a[i].wht = re();
    	sort(a + 1, a + n + 1, comp);
    	for (i = 1, a[0].suc = 1, a[n + 1].pre = n; i <= n; i++)
    	{
    		o += a[i].wht;
    		a[i].pre = i - 1;
    		a[i].suc = i + 1;
    	}
    	memset(v, 60, sizeof(v));
    	de(1);
    	mi = ceil(o / w);
    	v[1] = 1;
    	dfs(a[1].wht, 1, 1, o - a[1].wht, 1 << (n - 1));
    	printf("%d", s);
    	return 0;
    }
    
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