【学术篇】一些水的不行的dp

最近做了几道非常水非常水的dp......
之后刷的一些水dp也会写在这里......
此篇题目难度不递增!!!
Emmmm.......

1.luogu1043数字游戏
以前看过这个题几遍,没做这个题(觉得太难了)......
就是一道环形的区间dp......本来想按常规的思路拆成2n做,但是换算坐标好麻烦,
然后一看n,m好小于是就直接强行把数组错位做了......
设(f[i][j])为前i个点分j份能得到的最大值,(g[i][j])为前i个分j份能得到的最小值,
用(mod(x))表示题目中所述的,x对10取模的结果...即

inline int mod(const int &t){return (x%10+10)%10;} //题目说过都是模数都是正数所以就是介个意思..

状态转移方程:
(f[i][j]=max{f[k][j-1]+sum_{k+1}^{i}a_i},k=[j-1,i))
(g[i][j]=min{g[k][j-1]+sum_{k+1}^{i}a_i},k=[j-1,i))
就是枚举k,然后让k之前的分j-1份,k+1..i分第j份,然后算就行了...
时间复杂度(O(n^2*m))
代码(贴不贴的吧,有些变量名什么的都是细节啦):

#include <cstdio>
#include <cstring>
const int N=105;
int s[N],a[N],f[N][15],g[N][15];
inline int gn(){
	int a=0;char c=getchar();bool f=0;
	for(;(c<'0'||c>'9')&&c!='-';c=getchar());
	if(c=='-') c=getchar(),f=1;
	for(;c>='0'&&c<='9';c=getchar()) a=(a<<1)+(a<<3)+c-'0';
	if(f) return -a; return a;
}
inline int max(const int &a,const int &b){if(a>b) return a; return b;}
inline int min(const int &a,const int &b){if(a<b) return a; return b;} 
inline int mod(const int &x){return (x%10+10)%10;}
int main()
{
	int n=gn(),m=gn(),mx=-0x7FFFFFFF,mn=0x7FFFFFFF;
	for(int i=1;i<=n;i++) a[i]=a[n+i]=gn();	
	for(int chino=1;chino<=n;chino++){
		memset(f,0x80,sizeof(f));
		memset(g,0x7f,sizeof(g));
		for(int i=1;i<=n;i++)
			s[i]=s[i-1]+a[i],
			f[i][1]=mod(s[i]),
			g[i][1]=mod(s[i]);
		
		for(int i=1;i<=n;i++)
			for(int j=2;j<=m;j++)
				for(int k=j-1;k<i;k++){
					f[i][j]=max(f[i][j],f[k][j-1]*mod(s[i]-s[k]));
					g[i][j]=min(g[i][j],g[k][j-1]*mod(s[i]-s[k]));
				}
		mx=max(mx,f[n][m]); mn=min(mn,g[n][m]);
		
		int cocoa=a[n];
		for(int i=n;i;i--)
			a[i]=a[i-1];
		a[1]=cocoa; //交错一下数组
	}
	printf("%d
%d",mn,mx);
}

其实非常水,但是我还是因为种种细节改了一天,(比如改数组的时候把a[1]打成a[n]什么的...)

2.SPOJ_AIBOHP
SPOJ有些神题...
认识了一个新单词:aibohphobia 回文恐惧症(并无卵用)
题意:给一个串,要添加一些字符变成回文,求最少需要添加的字符数...
Emmmm就比较简单了......答案就是(x的长度)减去(x与x倒置求lcs的长度)......
其中lcs用(O(n^2))的就行了......至于为什么自己推一下,也不是很难...
lcs指的是最长公共子序列,不必连续的那种,不要像我一样误会了~
推lcs的式子:(f[i][j])表示串c1前i个字符与串c2前j个字符的lcs长度
状态转移方程:$$
f[i][j]=left{
egin{aligned}
f[i-1][j-1]+1,c1[i]==c2[j]
max(f[i-1][j],f[i][j-1]),c1[i]!=c2[j]
end{aligned}
ight.

[代码: ```cpp #include <string> #include <cstring> #include <iostream> using namespace std; int f[6310][6310]; char c[6310],r[6310]; inline int max(const int &a,const int &b){ if(a>b) return a; return b; } int main(){ int t; scanf("%d ",&t); while(t--){ scanf("%s",c); int n=strlen(c); for(int i=0;i<n;i++) r[i]=c[n-i-1]; for(int i=1;i<=n;i++) for(int j=1;j<=n;j++) if(c[i-1]==r[j-1]) f[i][j]=f[i-1][j-1]+1; else f[i][j]=max(f[i-1][j],f[i][j-1]); printf("%d ",n-f[n][n]); } } ``` 3.[SPOJ_CODERE3](http://www.spoj.com/problems/CODERE3/) 题目大意:[经典题目:合唱队形](https://www.luogu.org/problem/show?pid=1091) 把出队人数改成队伍的人数即可...(其实是一回事,毕竟就是拿n一减嘛= =) 就是$O(n^2)$先从前往后推出到i为止的最长上升子序列,然后再从后往前推出到i为止的最长上升子序列(当然是从后数) 这个地方能不能用$O(nlogn)$我就不知道了,好像是不行的...或者是我太弱了... 状态转移方程直接看代码吧OvO ```cpp #include <cstdio> int f[1010],g[1010],a[1010]; inline int gn(){ int a=0;char c=getchar();bool f=0; for(;(c<'0'||c>'9')&&c!='-';c=getchar()); if(c=='-') f=1,c=getchar(); for(;c>='0'&&c<='9';c=getchar()) a=(a<<1)+(a<<3)+c-'0'; if(f) return -a; return a; } int main(){ int T=gn(); while(T--){ int n=gn(); for(int i=1;i<=n;i++) a[i]=gn(),f[i]=g[i]=1; for(int i=1;i<=n;i++) for(int j=i;j<=n;j++) if(a[i]<a[j]&&f[j]<f[i]+1) f[j]=f[i]+1; //正向的LIS for(int i=n;i>=1;i--) for(int j=n;j>=i;j--) if(a[i]>a[j]&&g[i]<g[j]+1) g[i]=g[j]+1; //反向的LIS int ans=0; for(int i=1;i<=n;i++) if(f[i]+g[i]-1>ans) ans=f[i]+g[i]-1; printf("%d ",ans); } } ``` 4.[luogu2721小Q的赚钱计划](https://www.luogu.org/problem/show?pid=2721) 这题本来想专门开一篇讲的,但是个人认为还是比较水的,就扔在这里了= = lhr dalao又在luogu随机跳题虐场了......先%%%dalao 然后跳到一道题就来忽悠我做...... 我一看是难度NOI/NOI+/CTSC突然有一种想打死他的冲动→_→ 经过了思索~~(因为这题没有题解嘛= =)~~,觉得这题好像不是太难... 然后:这道题我1A了!!!!!!!!!!!!!!!!!!(兴高采烈状) 所以说评级为什么是"NOI/NOI+/CTSC"...... 明明很水一道dp嘛= = *题目给的是年利率, 所以要换算, 当然只要玩懂样例就明白了~* 这题给我的第一反应是会场安排...... 然后想写一个$O(n^2)$的dp, 觉得n<=10000的话应该能卡过orz...(你哪里来的自信啊喂←_←) 本来以为先将产品的时间按左端点排序,然后每次枚举前面的转移就行了,然后发现转移不过去... 于是想再开一维去存上次转移了哪个产品,然后10000*10000的数组怎么可能开得开嘛= = 所以这样做是不行滴(那你写这么多干啥←_←) 我们可以看到,虽然n是比较大的,但是只求一年后的结果,而且都是以天(s)为单位变化的,所以我们可以根据时间d(di)p(tui) 我们把每个区间画出来,然后发现可以通过玄学方式转移= = 用$f[i]$表示i天后的最大收益... 能写出一个状态转移方程~~(递推式)~~: $f[i]=f[i-1];$ $f[i]=max{f[i],f[j]*a_j} (i=r_j,j=1..n)$//$r_j$表示第j项产品周期的右端点,$a_j$表示第j项产品的收益. 然后就可以做了,当然我们在此之前要对输入的数据做一下处理......具体的流程还是写在代码里吧...... ```cpp #include <cstdio> double f[366]; //预处理出每个月1号之前有多少天(主要是因为懒) const int day[13]={0,0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334}; //表示每个产品的开始日期,结束日期和收益(x=1+k%) struct pro{int l,r; double x;}p[10101]; inline int gn(){ int a=0;char c=getchar();for(;c<'0'||c>'9';c=getchar()); for(;c>='0'&&c<='9';c=getchar()) a=(a<<1)+(a<<3)+c-'0'; return a; } inline double max(const double &a,const double &b){if(a>b) return a;return b;} inline double min(const double &a,const double &b){if(a<b) return a;return b;} int main() { int n;scanf("%d",&n); for(int i=1;i<=n;i++){ int ti=gn(),len=gn(); double x; scanf("%lf",&x); p[i].l=day[ti/100]+ti%100; p[i].r=p[i].l+len-1; //处理第i项产品周期的左右端点 p[i].x=1.0+0.01*x*(len/365.0); //题目中说的是年利率,所以要这样处理.. } f[0]=1; for(int i=1;i<=365;i++){ f[i]=f[i-1]; for(int j=1;j<=n;j++) if(p[j].r==i) f[i]=max(f[i],f[p[j].l-1]*p[j].x); } printf("%.2lf",f[365]*1e5); //原来有10W } ``` 反正就这样吧,~~以后我就可以吹我不到20min A掉一道NOI/NOI+/CTSC的题了......~~]