蒟蒻做NOI系列的题,好慌......
题目描述
在一个圆形操场的四周摆放N堆石子,现要将石子有次序地合并成一堆.规定每次只能选相邻的2堆合并成新的一堆,并将新的一堆的石子数,记为该次合并的得分。
试设计出1个算法,计算出将N堆石子合并成1堆的最小得分和最大得分.
输入输出格式
输入格式:
数据的第1行试正整数N,1≤N≤100,表示有N堆石子.第2行有N个数,分别表示每堆石子的个数.
输出格式:
输出共2行,第1行为最小得分,第2行为最大得分.
输入输出样例
输出样例#1:
View Code
43 54
解析:
本蒟蒻第一次膜拜NOI这么难的题,,,据说这题很多人用贪心做,导致直接爆了30。。。
本人虽然一上来就知道这绝对是道DP(绿题怎么可能是贪心~~~),但是是在orz了许多大佬的题解和董永建新出的某本书后才想出了正解。。。没办法,我反射弧长
下面我就来和大家分享一下这道题的解法。
这道题属于动态规划中的“区间DP”,顾名思义,区间DP是以区间长度作为阶段的,在本题中,所谓的“区间长度”其实可以形象地理解成一段区间合并的花费。
让我们先从最简单的情况入手。
假设现在这里有一条链(先不考虑环),有四个数,分别是1,2,3,4。
它们合并de情况有很多种,从最终状态考虑。分别是【(1),(2,3,4)】【(1,2),(3,4)】【(1,2,3),(4)】这三种;
毫无疑问,肯定是最后一种情况最省花费,研究它会发现,我们应该在(1,2,3)中再寻找最省花费的合并方法,而这些方法跟后边的合并显然没有关系,这也就符合无后效性原则。
接下来我们再把它抽象一点,假如我们现在得到了一条链。并且我们只需要去做最后的合并。
把这两部分合并起来,显然是左边的已有花费加上右边已有花费再加上他们的和(每次合并的花费)
以此类推到更多堆石子的情况。对于j到end之间的石子,去枚举“界限”,设在第k堆石子处分开,也就是第j到k堆合并,第k到end堆合并。
就有了状态转移方程:(f[i][j]表示i堆到j堆最小花费,g[i][j]表示从i堆到j堆最大花费)
1 f[j][end]=min(f[j][end],f[j][k]+f[k+1][end]+sum(j,end)); 2 g[j][end]=max(g[j][end],g[j][k]+g[k+1][end]+sum(j,end));
还有一个比较难想的事情是如何把环转化成链,本蒟蒻的第一想法是去枚举端点,每次枚举一次,做一次DP,可是这样就是O(n4)的时间复杂度,即使对于n<=100来说也太大了。
于是董永建老人家为我们提供了一个更妙的思想。把这个环储存成一个更大的链。每次去枚举开头,自然就有了结尾。而且每种断开的方法都是这条链的字串(不是子序列!!!)。
最后打擂台取最大值即可。
还有一点,经常被人们忽略,就是调用的状态是否已经计算过。对于这道题,循环变量i表示在做第i-1次合并,所以合并是由小到大的,之前的状态是已经计算过的。
最后上AC代码
1 #include<iostream> 2 #include<cstring> 3 using namespace std; 4 int n,a[301],Prefix[200],end,f[205][205],g[205][205],maxn,minn=21370444; 5 //Prefix前缀和,只需要进行线性的预处理,即可享受常数的求和方法(手动滑稽)(蒟蒻英语不好,上网百度的) 6 int sum(int i,int j)//求第i堆到第j堆的和 7 { 8 return Prefix[j]-Prefix[i-1]; 9 } 10 int main() 11 { 12 memset(f,20,sizeof(f));//初始化 13 cin>>n; 14 for(int i=1;i<=n;i++) 15 { 16 cin>>a[i]; 17 a[i+n]=a[i];//构造更长的链 18 } 19 for(int i=1;i<=n*2;i++) 20 { 21 Prefix[i]=a[i]+Prefix[i-1];//打前缀和 22 f[i][i]=0;//自己和自己合并不需要花费 23 g[i][i]=0; 24 } 25 for(int i=2;i<=n;i++) 26 { 27 for(int j=1;j<=2*n-i+1;j++)//j表示合并的左端点 28 { 29 end=i+j-1;//end表示合并的右端点 30 for(int k=j;k<end;k++)//枚举断点 31 { 32 f[j][end]=min(f[j][end],f[j][k]+f[k+1][end]+sum(j,end)); 33 g[j][end]=max(g[j][end],g[j][k]+g[k+1][end]+sum(j,end)); 34 } 35 } 36 } 37 for(int i=1;i<=n;i++)//打擂台求最大最小 38 { 39 maxn=max(g[i][i+n-1],maxn); 40 minn=min(f[i][i+n-1],minn); 41 } 42 cout<<minn<<endl<<maxn<<endl; 43 return 0;//终于结束了。。。 44 }
附上原题地址~~~:https://www.luogu.org/problemnew/show/P1880 ;
祝大家NOIP2019 RP++~~~