• 动态规划——状压、树形


    问题 A: 铺砖块

    时间限制: 1 Sec  内存限制: 128 MB

    题目描述

    现有n*m的一块地板,需要用1*2的砖块去铺满,中间不能留有空隙。问这样方案有多少种 

    输入

    输入n,m(1<=n, m<=11) 
    有多组输入数据,以m=n=0结束 

    输出

    输出铺砖块的方案数

    样例输入

    1 2
    1 3
    1 4
    2 2
    2 3
    2 4
    2 11
    4 11
    0 0

    样例输出

    1
    0
    1
    2
    3
    5
    144
    51205
    入门的状压题。0表示空着,1表示填了,把它的状态压缩成一维。
    先初始化一下放横着的状态,然后暴力枚举一下转移。
     1 #include<iostream>
     2 #include<algorithm>
     3 #include<cstdio>
     4 #include<cstring>
     5 #include<cmath>
     6 #include<cstdlib>
     7 #include<vector>
     8 using namespace std;
     9 typedef long long ll;
    10 typedef long double ld;
    11 typedef pair<int,int> pr;
    12 const double pi=acos(-1);
    13 #define rep(i,a,n) for(int i=a;i<=n;i++)
    14 #define per(i,n,a) for(int i=n;i>=a;i--)
    15 #define Rep(i,u) for(int i=head[u];i;i=Next[i])
    16 #define clr(a) memset(a,0,sizeof(a))
    17 #define pb push_back
    18 #define mp make_pair
    19 #define fi first
    20 #define sc second
    21 #define pq priority_queue
    22 #define pqb priority_queue <int, vector<int>, less<int> >
    23 #define pqs priority_queue <int, vector<int>, greater<int> >
    24 #define vec vector
    25 ld eps=1e-9;
    26 ll pp=1000000007;
    27 ll mo(ll a,ll pp){if(a>=0 && a<pp)return a;a%=pp;if(a<0)a+=pp;return a;}
    28 ll powmod(ll a,ll b,ll pp){ll ans=1;for(;b;b>>=1,a=mo(a*a,pp))if(b&1)ans=mo(ans*a,pp);return ans;}
    29 int dx[5]={0,-1,1,0,0},dy[5]={0,0,0,-1,1};
    30 ll read(){ ll ans=0; char last=' ',ch=getchar();
    31 while(ch<'0' || ch>'9')last=ch,ch=getchar();
    32 while(ch>='0' && ch<='9')ans=ans*10+ch-'0',ch=getchar();
    33 if(last=='-')ans=-ans; return ans;
    34 }
    35 long long dp[12][3000],p[3000];
    36 int main()
    37 {
    38     int n,m;
    39     while (~scanf("%d%d",&n,&m)){
    40         if (n==0 && m==0) break;
    41         memset(dp,0,sizeof(dp));
    42         memset(p,0,sizeof(p));
    43         int k=1<<m; p[0]=1;
    44         for (int i=1;i<=k;i++){
    45             int t=i&(-i);
    46             if (i&(t+t)) p[i]=p[i-(t+t+t)]; 
    47         }
    48         dp[0][k-1]=1;
    49         for (int i=0;i<n;i++)
    50             for (int j=0;j<k;j++)
    51             if (dp[i][j]){
    52                 for (int z=0;z<k;z++)
    53                     if ((z&j)==z && p[z]) dp[i+1][(k-1-j)|z]+=dp[i][j];
    54             }
    55         printf("%lld
    ",dp[n][k-1]);
    56     }
    57     return 0;
    58  } 
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    问题 B: 导游2

    时间限制: 1 Sec  内存限制: 128 MB

    题目描述

    宁波市的中小学生们在镇海中学参加程序设计比赛之余,热情的主办方邀请同学们参观镇海中学内的各处景点,已知镇海中学内共有n处景点。现在有n位该校的学生志愿承担导游和讲解任务。每个学生志愿者对各个景点的熟悉程度是不同的,如何将n位导游分配至n处景点,使得总的熟悉程度最大呢?要求每个景点处都有一个学生导游。

    输入

    有若干行:

    第一行只有一个正整数n,表示有n个景点和n个学生导游。

    第二行至第n+1行共n行,每行有n个以空格分隔的正整数。第i+1行的第j个数k(1≤k≤1000),表示第i个学生导游对景点j的熟悉程度为k。

    输出

    只有一行,该行只有一个正整数,表示求得的熟悉程度之和的最大值。

    样例输入

    3
    10 6 8
    9 2 3
    1 7 2

    样例输出

    24

    提示

    【样例说明】


    第1个学生负责第3个景点,第2个学生负责第1个景点,第3个学生负责第2个景点时,熟悉程度总和为24,达到最大值。


    【数据限制】


    50%的数据,1≤n≤9;100%的数据,1≤n≤17。

    同上,记下前面的状态,转移随意,,

     1 #include<iostream>
     2 #include<algorithm>
     3 #include<cstdio>
     4 #include<cstring>
     5 #include<cmath>
     6 #include<cstdlib>
     7 #include<vector>
     8 using namespace std;
     9 typedef long long ll;
    10 typedef long double ld;
    11 typedef pair<int,int> pr;
    12 const double pi=acos(-1);
    13 #define rep(i,a,n) for(int i=a;i<=n;i++)
    14 #define per(i,n,a) for(int i=n;i>=a;i--)
    15 #define Rep(i,u) for(int i=head[u];i;i=Next[i])
    16 #define clr(a) memset(a,0,sizeof(a))
    17 #define pb push_back
    18 #define mp make_pair
    19 #define fi first
    20 #define sc second
    21 #define pq priority_queue
    22 #define pqb priority_queue <int, vector<int>, less<int> >
    23 #define pqs priority_queue <int, vector<int>, greater<int> >
    24 #define vec vector
    25 ld eps=1e-9;
    26 ll pp=1000000007;
    27 ll mo(ll a,ll pp){if(a>=0 && a<pp)return a;a%=pp;if(a<0)a+=pp;return a;}
    28 ll powmod(ll a,ll b,ll pp){ll ans=1;for(;b;b>>=1,a=mo(a*a,pp))if(b&1)ans=mo(ans*a,pp);return ans;}
    29 void fre() { freopen("c://test//input.in", "r", stdin); freopen("c://test//output.out", "w", stdout); }
    30 //void add(int x,int y,int z){ v[++e]=y; next[e]=head[x]; head[x]=e; cost[e]=z; }
    31 int dx[5]={0,-1,1,0,0},dy[5]={0,0,0,-1,1};
    32 ll read(){ ll ans=0; char last=' ',ch=getchar();
    33 while(ch<'0' || ch>'9')last=ch,ch=getchar();
    34 while(ch>='0' && ch<='9')ans=ans*10+ch-'0',ch=getchar();
    35 if(last=='-')ans=-ans; return ans;
    36 }
    37 int dp[200000],a[20][20];
    38 int main()
    39 {
    40     int n=read();
    41     for (int i=1;i<=n;i++)
    42         for (int j=1;j<=n;j++) a[i][j]=read();
    43     dp[0]=0; int K=1<<n;
    44     for (int j=1;j<K;j++){
    45         int num=0;
    46         for (int k=1;k<=n;k++)
    47             if (j&(1<<k-1)) num++;
    48         for (int k=1;k<=n;k++) 
    49             if (j&(1<<(k-1))) 
    50                 dp[j]=max(dp[j],dp[j-(1<<(k-1))]+a[num][k]);    
    51     } 
    52     printf("%d",dp[K-1]);
    53     return 0;
    54  } 
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    问题 C: 天上掉Pizza

    时间限制: 3 Sec  内存限制: 128 MB

    题目描述

    明明喜欢Pizza,但总是缺钱。有一天,他在报纸上阅读,他最喜爱的比萨饼店��必胜客,正在对大批新Pizza运行的促销。促销的办法是:在购买一些Pizza后,可能得到一些优惠券,可以对另一些Pizza进行打折,更令人惊喜的是这些优惠券可以结合起来。但是,有一个限制,Pizza必须一个接一个买,而后得到的优惠券也不可能追溯前面已经买过的Pizza。明明想尝试若干新品Pizza,可又没有充足的钱,为了能省一些,明明费劲脑力,就请你帮他计算一下如何购买Pizza,使得其平均价格最低!平均价格是指买到Pizza的总价格/总面积,即单位面积的Pizza的价格。还要注意,“安排顺序”只要求按照给定的顺序安排每个操作。不一定是各机器上的实际操作顺序。在具体实施时,有可能排在后面的某个操作比前面的某个操作先完成。
     

    输入

    有多组输入数据。 
    每组输入数据第一行为m(1<=m<=15). 
    接下来m行,每行前3个数pi,ai,ni(1<=pi<=10000,1<=ai<=10000,0<=nipi为编号为i的Pizza的价格,ai为编号为i的Pizza的面积,ni为购买i号Pizza能得到ni张优惠券 
    接下来ni*2个数,分别表示该张优惠券对xi号Pizza打折(1<=xj<=m,i<>xj),折扣为yj(1<=yj<=50) 
    输入以m=0结束。 

    输出

    输出购买m个Pizza中某一些的最低单位面积价格。保留4位小数。 
    (如果一个Pizza原价10,得到了一张50和一张20的优惠券,那么购买它实际所需的价值就是10*0.5*0.8=4) 

    样例输入

    1
    80 30 0
    2
    200 100 1 2 50
    200 100 0
    5
    100 100 2 3 50 2 50
    100 100 1 4 50
    100 100 1 2 40
    600 600 1 5 10
    1000 10 1 1 50 0

    样例输出

    2.6667
    1.5000
    0.5333

    提示

    Pizza可以不全部购买

    令dp[i]为以i为状态时用的最少的钱,而价格是固定的,我们只需要记录最小价格就好了,

     1 #include<iostream>
     2 #include<algorithm>
     3 #include<cstdio>
     4 #include<cstring>
     5 #include<cmath>
     6 #include<cstdlib>
     7 #include<vector>
     8 using namespace std;
     9 typedef long long ll;
    10 typedef long double ld;
    11 typedef pair<int,int> pr;
    12 const double pi=acos(-1);
    13 #define rep(i,a,n) for(int i=a;i<=n;i++)
    14 #define per(i,n,a) for(int i=n;i>=a;i--)
    15 #define Rep(i,u) for(int i=head[u];i;i=Next[i])
    16 #define clr(a) memset(a,0,sizeof(a))
    17 #define pb push_back
    18 #define mp make_pair
    19 #define fi first
    20 #define sc second
    21 #define pq priority_queue
    22 #define pqb priority_queue <int, vector<int>, less<int> >
    23 #define pqs priority_queue <int, vector<int>, greater<int> >
    24 #define vec vector
    25 ld eps=1e-9;
    26 ll pp=1000000007;
    27 ll mo(ll a,ll pp){if(a>=0 && a<pp)return a;a%=pp;if(a<0)a+=pp;return a;}
    28 ll powmod(ll a,ll b,ll pp){ll ans=1;for(;b;b>>=1,a=mo(a*a,pp))if(b&1)ans=mo(ans*a,pp);return ans;}
    29 void fre() { freopen("c://test//input.in", "r", stdin); freopen("c://test//output.out", "w", stdout); }
    30 //void add(int x,int y,int z){ v[++e]=y; next[e]=head[x]; head[x]=e; cost[e]=z; }
    31 int dx[5]={0,-1,1,0,0},dy[5]={0,0,0,-1,1};
    32 ll read(){ ll ans=0; char last=' ',ch=getchar();
    33 while(ch<'0' || ch>'9')last=ch,ch=getchar();
    34 while(ch>='0' && ch<='9')ans=ans*10+ch-'0',ch=getchar();
    35 if(last=='-')ans=-ans; return ans;
    36 }
    37 #define N 16
    38 int p[N],a[N],nu[N],t[N][N+N+5],t_[N][N+N+5];
    39 double f[N],dp[1<<N];
    40 int main()
    41 {
    42     int n,suma=0;
    43     while (~scanf("%d",&n)){
    44         if (n==0) break;
    45         memset(p,0,sizeof(p));
    46         memset(a,0,sizeof(a));
    47         memset(nu,0,sizeof(nu));
    48         memset(t,0,sizeof(t));
    49         for (int i=1;i<(1<<N);i++) dp[i]=1e9;
    50         for (int i=1;i<=n;i++){
    51             p[i]=read(),a[i]=read(),nu[i]=read();
    52             for (int j=1;j<=nu[i];j++) t[i][j]=read(),t_[i][j]=read();
    53         }
    54         int K=1<<n; dp[0]=0;
    55         for (int i=0;i<K;i++){
    56             for (int j=1;j<=n;j++) f[j]=1;
    57             for (int j=1;j<=n;j++) 
    58                 if (i&(1<<(j-1))) {
    59                     for (int k=1;k<=nu[j];k++)
    60                         f[t[j][k]]=f[t[j][k]]*(100-t_[j][k])/100;
    61                 }           
    62             for (int j=1;j<=n;j++) 
    63                 if ((i&(1<<(j-1)))==0)                    
    64                     dp[i+(1<<(j-1))]=min(dp[i+(1<<(j-1))],dp[i]+1.0*p[j]*f[j]);             
    65         }
    66         double ans=1e9;
    67         for (int i=0;i<K;i++){
    68             suma=0;
    69             for (int j=1;j<=n;j++)
    70             if (i&(1<<(j-1))) suma+=a[j];
    71             ans=min(ans,dp[i]/suma);
    72         }
    73         printf("%.4f
    ",ans);   
    74     }
    75     return 0;
    76  } 
    View Code

    问题 D: 稀有矿井

    时间限制: 1 Sec  内存限制: 128 MB

    题目描述

    XYZ公司已在沿太平洋东海岸位于不同地区的几个岛屿发现了5种稀有的矿藏。该公司认为,这将是一个获利最好的机会。然而,由于金融危机,该公司并没有足够的人手和金钱在所有岛屿上建立矿田。因此,公司委员会选择了一些有较高的矿石储量岛屿,并派出一名调查员对这些岛屿制作了岛上的矿石分布调查。调查结果显示,每个岛上有许多连接在一起的村庄。由于耗费时间,调查员并没有记录的地图中的所有路径。只是记下了一条到达每个村庄的路径,从一个村庄到达另一个,有一个且只有一条路径(地图绘制像一棵树)。 
    该公司计划在每个岛屿的其中一个村庄建立分工厂。所有在岛上不同地方挖来的5种稀有矿产将被发送到这个分工厂,后成为一个复合金属。因此途径的道路必须被重修过,才能通过数量庞大的车队。为了尽量减少对道路交通的建设成本,公司决定扩大原有的路径,而不是兴建新的道路。此外,该公司决定兴建村庄的矿田,以确保他们的工人可以进入采矿。 (如果子工厂坐落在一个村庄中,矿田也可以建在该村庄。) 
    由于这些岛屿的矿石储量非常高,每一种罕见的矿物只需要一矿田开采即可。鉴于目前所选择的岛屿的地图,你需要找到在每个岛上的建立子工厂的最优村庄,并从该村庄开始扩展道路,以采集所有5种稀有的矿产。

    输入

    第一行,包含一个整数T,表示岛屿的数目。(1<=Num<=50) 
    每组测试数据,第一行一个整数N(5<=N<=1000)。表示岛上村庄的个数。 
    接下来一行,N个数,m1, m2, ... mn(0<=mi<=5),表示第i个村庄所拥有的稀有矿藏的种类,0表示该村庄没有稀有矿藏(每一个村庄至多只有一种矿藏)。 
    接下来N-1行,描述了这个岛上连接N个村庄的地图。 
    每行三个数,x,y,d(1<=x, y<=n, 1<=d<=10000), 表示从x和y两个村庄之间有一条距离为d的路。 

    输出

    每行输出一个整数。在每个岛上所需的最少扩建道路的长度。

    样例输入

    2
    6
    1 2 3 4 5 5
    1 2 100
    2 3 82
    3 4 73
    4 5 120
    4 6 108
    6
    1 1 2 3 4 5
    1 2 56
    1 3 100
    1 4 100
    2 5 100
    3 6 100

    样例输出

    363 456
    树形+状压动规,
    dp[i][j]表示第i个为根状态为j的最少长度。
    转移:f[x][i|j]=min(f[x][i|j],f[x][i]+f[v_][j]+c_);
     1 #include<iostream>
     2 #include<algorithm>
     3 #include<cstdio>
     4 #include<cstring>
     5 #include<cmath>
     6 #include<cstdlib>
     7 #include<vector>
     8 using namespace std;
     9 typedef long long ll;
    10 typedef long double ld;
    11 typedef pair<int,int> pr;
    12 const double pi=acos(-1);
    13 #define rep(i,a,n) for(int i=a;i<=n;i++)
    14 #define per(i,n,a) for(int i=n;i>=a;i--)
    15 #define Rep(i,u) for(int i=head[u];i;i=Next[i])
    16 #define clr(a) memset(a,0,sizeof(a))
    17 #define pb push_back
    18 #define mp make_pair
    19 #define fi first
    20 #define sc second
    21 #define pq priority_queue
    22 #define pqb priority_queue <int, vector<int>, less<int> >
    23 #define pqs priority_queue <int, vector<int>, greater<int> >
    24 #define vec vector
    25 ld eps=1e-9;
    26 ll pp=1000000007;
    27 ll mo(ll a,ll pp){if(a>=0 && a<pp)return a;a%=pp;if(a<0)a+=pp;return a;}
    28 ll powmod(ll a,ll b,ll pp){ll ans=1;for(;b;b>>=1,a=mo(a*a,pp))if(b&1)ans=mo(ans*a,pp);return ans;}
    29 void fre() { freopen("c://test//input.in", "r", stdin); freopen("c://test//output.out", "w", stdout); }
    30 #define N 2000
    31 int e,v[N],next[N],head[N],cost[N];
    32 void add(int x,int y,int z){ v[++e]=y; next[e]=head[x]; head[x]=e; cost[e]=z; }
    33 int dx[5]={0,-1,1,0,0},dy[5]={0,0,0,-1,1};
    34 ll read(){ ll ans=0; char last=' ',ch=getchar();
    35 while(ch<'0' || ch>'9')last=ch,ch=getchar();
    36 while(ch>='0' && ch<='9')ans=ans*10+ch-'0',ch=getchar();
    37 if(last=='-')ans=-ans; return ans;
    38 }
    39 int s[N],flag[N],f[N][32];
    40 void dfs(int x){
    41     flag[x]=0;
    42     f[x][(1<<(s[x]-1))]=0;
    43     int e=head[x];
    44     while (e!=-1){
    45         int v_=v[e],c_=cost[e];
    46         if (flag[v_]){
    47              dfs(v_);
    48              for (int i=0;i<=31;i++)
    49                 for (int j=0;j<=31;j++)
    50                     f[x][i|j]=min(f[x][i|j],f[x][i]+f[v_][j]+c_);
    51         }
    52         e=next[e];
    53     }
    54 }
    55 int main()
    56 {
    57     int T=read();
    58     while (T--){
    59         int n=read();
    60         memset(head,255,sizeof(head)); e=0;
    61         for (int i=1;i<=n;i++) s[i]=read(),flag[i]=1;
    62         for (int i=1;i<=n;i++) 
    63             for (int j=0;j<=31;j++) f[i][j]=1e9;
    64         for (int i=1;i<=n-1;i++){
    65             int a=read(),b=read(),c=read();
    66             add(a,b,c);
    67             add(b,a,c);
    68         }
    69         dfs(1);
    70         int ans=1e9;
    71         for (int i=1;i<=n;i++) ans=min(ans,f[i][31]);
    72         printf("%d
    ",ans);                         
    73     } 
    74     return 0;
    75  } 
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    问题 E: 炮兵阵地

    时间限制: 1 Sec  内存限制: 128 MB

    题目描述

    司令部的将军们打算在N*M的网格地图上部署他们的炮兵部队。一个N*M的地图由N行M列组成,地图的每一格可能是山地(用“H” 表示),也可能是平原(用“P”表示),如下图。在每一格平原地形上最多可以布置一支炮兵部队(山地上不能够部署炮兵部队);一支炮兵部队在地图上的攻击范围如图中黑色区域所示:
    如果在地图中的灰色所标识的平原上部署一支炮兵部队,则图中的黑色的网格表示它能够攻击到的区域:沿横向左右各两格,沿纵向上下各两格。图上其它白色网格均攻击不到。从图上可见炮兵的攻击范围不受地形的影响。
               现在,将军们规划如何部署炮兵部队,在防止误伤的前提下(保证任何两支炮兵部队之间不能互相攻击,即任何一支炮兵部队都不在其他支炮兵部队的攻击范围内),在整个地图区域内最多能够摆放多少我军的炮兵部队。

    输入

    文件的第一行包含两个由空格分割开的正整数,分别表示N和M;
           接下来的N行,每一行含有连续的M个字符(‘P’或者‘H’),中间没有空格。按顺序表示地图中每一行的数据。
    N≤100;M≤10。

    输出

    文件仅在第一行包含一个整数K,表示最多能摆放的炮兵部队的数量。

    样例输入

    5 4
    PHPP
    PPHH
    PPPP
    PHPP
    PHHP

    样例输出

    6
    一道很有意思的动规,
    dp[i][j][k]表示第i行状态是j,第i-1行状态是k的最多炮兵部队的数量。
    我们可以dfs出当前层可能状态,再记录一下前两行的状态进行转移。
    最后滚动一维数组就过了。
    关于这个算法的时间复杂度我给不出,,
    但我们可以分析一下大概的,
    由于我们枚举的是可行方案所以一维大概是60,
    别问我怎么知道的,我算的实测
    那时间大概是100*60*60*60大概2000W次。
     1 #include<iostream>
     2 #include<algorithm>
     3 #include<cstdio>
     4 #include<cstring>
     5 #include<cmath>
     6 #include<cstdlib>
     7 #include<vector>
     8 using namespace std;
     9 //typedef long long ll;
    10 typedef long double ld;
    11 typedef pair<int,int> pr;
    12 const double pi=acos(-1);
    13 #define rep(i,a,n) for(int i=a;i<=n;i++)
    14 #define per(i,n,a) for(int i=n;i>=a;i--)
    15 #define Rep(i,u) for(int i=head[u];i;i=Next[i])
    16 #define clr(a) memset(a,0,sizeof(a))
    17 #define pb push_back
    18 #define mp make_pair
    19 #define fi first
    20 #define sc second
    21 #define pq priority_queue
    22 #define pqb priority_queue <int, vector<int>, less<int> >
    23 #define pqs priority_queue <int, vector<int>, greater<int> >
    24 #define vec vector
    25 ld eps=1e-9;
    26 //ll pp=1000000007;
    27 //ll mo(ll a,ll pp){if(a>=0 && a<pp)return a;a%=pp;if(a<0)a+=pp;return a;}
    28 //ll powmod(ll a,ll b,ll pp){ll ans=1;for(;b;b>>=1,a=mo(a*a,pp))if(b&1)ans=mo(ans*a,pp);return ans;}
    29 //void fre() { freopen("c://test//input.in", "r", stdin); freopen("c://test//output.out", "w", stdout); }
    30 //void add(int x,int y,int z){ v[++e]=y; next[e]=head[x]; head[x]=e; cost[e]=z; }
    31 //int dx[5]={0,-1,1,0,0},dy[5]={0,0,0,-1,1};
    32 int read(){ int ans=0; char last=' ',ch=getchar();
    33 while(ch<'0' || ch>'9')last=ch,ch=getchar();
    34 while(ch>='0' && ch<='9')ans=ans*10+ch-'0',ch=getchar();
    35 if(last=='-')ans=-ans; return ans;
    36 }
    37 #define N 2000
    38 int l[N],ll[N],dp[N][N],dp_[N][N],now[N],l_,ll_,n_,num[N];
    39 char a[102][12];
    40 void dfs(int x,int m,int t,int v,int p){
    41     if(t>=m){now[++n_]=v;num[n_]=p;return;}  
    42     if(a[x][t]=='P') dfs(x,m,t+3,v|(1<<t),p+1);  
    43     dfs(x,m,t+1,v,p);  
    44 }  
    45 int main()
    46 {
    47     int n=read(),m=read();
    48     for (int i=1;i<=n;i++) scanf("%s",a[i]);
    49     l[1]=ll[1]=dp_[1][1]=0; l_=ll_=1;
    50     for (int k=1;k<=n;k++){
    51         memset(now,0,sizeof(now)); 
    52         memset(num,0,sizeof(num)); n_=0;
    53         dfs(k,m,0,0,0);
    54         for(int i=1;i<=n_;++i)
    55             for(int j=1;j<=l_;++j)dp[i][j]=0;
    56         for (int i=1;i<=n_;i++)
    57             for (int j=1;j<=l_;j++)
    58                 for (int t=1;t<=ll_;t++)
    59                     if (!(now[i] & l[j]) && !(now[i] & ll[t])){
    60                         dp[i][j]=max(dp[i][j],dp_[j][t]+num[i]);
    61                     }
    62         for(int i=1;i<=n_;++i)
    63             for(int j=1;j<=l_;++j) dp_[i][j]=dp[i][j];
    64         for (int i=1;i<=l_;i++) ll[i]=l[i]; ll_=l_;
    65         for (int i=1;i<=n_;i++) l[i]=now[i]; l_=n_;
    66     }
    67     int ans=0;
    68     for (int i=1;i<=l_;i++)
    69         for (int j=1;j<=ll_;j++) ans=max(ans,dp_[i][j]);
    70     printf("%d
    ",ans);
    71     return 0;
    72  } 
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