状压dp
本题特别yy,要好好感受一下
一看到这道题,我们肯定会想到压槽位的使用情况来dp。但仔细一想,槽位上放的服务器不同还会对状态更新产生影响!因此不能压槽位的使用情况。
然后,我就看了下AC人的代码
再琢磨了一会儿,就想通了
先看个例子:
加完后,不难发现,(dis[1][3]=2)
而加入顺序为:1,2,3
那么,可以在加入2的时候把值先+1,加入3时再+1为什么这样是正确的?
因为若第二次加入的是3,那么(dis[1][3]=1),但是加入的却是2。不难想象:加入2后1和3之间至少隔个2,也就是说,(dis[1][3])的最小值为2!
那么就可以加入2时先+1。同理:若第3次加入的是4,那么就再+1,直到加入了3为止。
回到此题:若该状态下有多个点与未在此状态下的点相连,那么操作加的和就是该状态下的与未在此状态匹配的边数。
算法流程:
1.枚举所有服务器的取用状态
2.对于每种状态,找出状态内的点与未在此状态内的匹配边数
3.从未在此状态下的点进行状态转移
那么(dp[(1<<n)-1])
就是最终答案
代码:
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
//cnt表示每种状态下的"1"的数量 con表示每个服务器的连接情况
int n,m,dp[(1<<20)+10],cnt[(1<<20)+10],con[25];
int main(){
memset(dp,127,sizeof(dp));
scanf("%d %d",&n,&m);
for(int i=1;i<(1<<n);i++)cnt[i]=cnt[i^(i&-i)]+1;
for(int i=1;i<=m;i++){
int a,b;
scanf("%d %d",&a,&b);
a--,b--;
con[a]|=1<<b,con[b]|=1<<a;
}
dp[0]=0;
for(int i=0;i<(1<<n);i++){
int le=((1<<n)-1)^i;
int add=0;//add表示匹配边数
for(int j=0;j<n;j++)if((1<<j)&i)add+=cnt[con[j]&le];
for(int j=0;j<n;j++){
if((1<<j)&i)continue;
dp[i|(1<<j)]=min(dp[i|(1<<j)],dp[i]+add);//状态转移
}
}
cout<<dp[(1<<n)-1];
return 0;
}