题目描述
Flappy Bird 是一款风靡一时的休闲手机游戏。玩家需要不断控制点击手机屏幕的频率来调节小鸟的飞行高度,让小鸟顺利通过画面右方的管道缝隙。如果小鸟一不小心撞到了水管或者掉在地上的话,便宣告失败。
为了简化问题,我们对游戏规则进行了简化和改编:
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游戏界面是一个长为n ,高为 m 的二维平面,其中有k 个管道(忽略管道的宽度)。
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小鸟始终在游戏界面内移动。小鸟从游戏界面最左边任意整数高度位置出发,到达游戏界面最右边时,游戏完成。
- 小鸟每个单位时间沿横坐标方向右移的距离为1 ,竖直移动的距离由玩家控制。如果点击屏幕,小鸟就会上升一定高度X ,每个单位时间可以点击多次,效果叠加;
如果不点击屏幕,小鸟就会下降一定高度Y 。小鸟位于横坐标方向不同位置时,上升的高度X 和下降的高度Y 可能互不相同。
- 小鸟高度等于0 或者小鸟碰到管道时,游戏失败。小鸟高度为 m 时,无法再上升。
现在,请你判断是否可以完成游戏。如果可以 ,输出最少点击屏幕数;否则,输出小鸟最多可以通过多少个管道缝隙。
输入输出格式
输入格式:
输入文件名为 bird.in 。
第1 行有3 个整数n ,m ,k ,分别表示游戏界面的长度,高度和水管的数量,每两个
整数之间用一个空格隔开;
接下来的n 行,每行2 个用一个空格隔开的整数X 和Y ,依次表示在横坐标位置0 ~n- 1
上玩家点击屏幕后,小鸟在下一位置上升的高度X ,以及在这个位置上玩家不点击屏幕时,
小鸟在下一位置下降的高度Y 。
接下来k 行,每行3 个整数P ,L ,H ,每两个整数之间用一个空格隔开。每行表示一
个管道,其中P 表示管道的横坐标,L 表示此管道缝隙的下边沿高度为L ,H 表示管道缝隙
上边沿的高度(输入数据保证P 各不相同,但不保证按照大小顺序给出)。
输出格式:
输出文件名为bird.out 。
共两行。
第一行,包含一个整数,如果可以成功完成游戏,则输出1 ,否则输出0 。
第二行,包含一个整数,如果第一行为1 ,则输出成功完成游戏需要最少点击屏幕数,否则,输出小鸟最多可以通过多少个管道缝隙。
输入输出样例
说明
【输入输出样例说明】
如下图所示,蓝色直线表示小鸟的飞行轨迹,红色直线表示管道。
【数据范围】
对于30% 的数据:5 ≤ n ≤ 10,5 ≤ m ≤ 10,k = 0 ,保证存在一组最优解使得同一单位时间最多点击屏幕3 次;
对于50% 的数据:5 ≤ n ≤ 2 0 ,5 ≤ m ≤ 10,保证存在一组最优解使得同一单位时间最多点击屏幕3 次;
对于70% 的数据:5 ≤ n ≤ 1000,5 ≤ m ≤ 100;
对于100%的数据:5 ≤ n ≤ 10000 ,5 ≤ m ≤ 1000,0 ≤ k < n ,0<X < m ,0<Y <m,0<P <n,0 ≤ L < H ≤ m ,L +1< H 。
题解
这道题不难看出是dp
我们用dp[i][j]表示小鸟到(i,j)位置所需要点的次数
首先考虑上升和下降的情况
对于上升我们可以点多次而我们下降只能一次
这不就是完全背包+0-1背包么?
不过这里有一个问题,我们不能够让小鸟又向上又向下,所以要分开来考虑
为了避免不点又点的情况,我们先来转移上升的
dp[i][j]可以从dp[i-1][j-x[i]]转移,也可以从dp[i][j-x[i]]转移,不过对于dp[i][m]的情况我们要特殊考虑一下
对于下降 dp[i][j]可以从dp[i-1][j+y[i]]转移
把柱子所覆盖的全部赋值为inf,最后判断一下就可以啦
1 #include<bits/stdc++.h> 2 #define N 10005 3 #define M 1005 4 #define inf 1000000000 5 using namespace std; 6 int n,m,k,p; 7 int x[N],y[N],up[N],down[N]; 8 int dp[N][M]; 9 int main(){ 10 scanf("%d%d%d",&n,&m,&k); 11 up[n]=m+1; down[n]=0; 12 for (int i=0;i<n;i++){ 13 scanf("%d%d",&x[i],&y[i]); 14 up[i]=m+1; 15 down[i]=0; 16 } 17 for (int i=1;i<=k;i++){ 18 scanf("%d",&p); 19 scanf("%d%d",&down[p],&up[p]); 20 } 21 for (int i=1;i<=n;i++) 22 for (int j=0;j<=m;j++) 23 dp[i][j]=inf; 24 dp[0][0]=inf; 25 for (int i=1;i<=n;i++){ 26 //考虑上升 27 for (int j=x[i-1];j<=m;j++){ 28 dp[i][j]=min(dp[i][j],dp[i-1][j-x[i-1]]+1); 29 dp[i][j]=min(dp[i][j],dp[i][j-x[i-1]]+1); 30 } 31 for (int j=m-x[i-1];j<=m;j++){ 32 dp[i][m]=min(dp[i][m],dp[i-1][j]+1); 33 dp[i][m]=min(dp[i][m],dp[i][j]+1); 34 }// 35 //考虑下落 36 for (int j=down[i]+1;j<=up[i]-1;j++) 37 if (j+y[i-1]<=m) 38 dp[i][j]=min(dp[i][j],dp[i-1][j+y[i-1]]); 39 for (int j=1;j<=down[i];j++) dp[i][j]=inf; 40 for (int j=up[i];j<=m;j++) dp[i][j]=inf; 41 } 42 int ans=inf; 43 int cnt=k; 44 for (int i=n;i>=1;i--){ 45 for (int j=down[i]+1;j<=up[i]-1;j++) ans=min(ans,dp[i][j]); 46 if (ans!=inf) break; 47 if (up[i]!=m+1) cnt--; 48 }//从后向前枚举,判断当前点是否能够到达 49 if (cnt==k) printf("1 %d ",ans); 50 else printf("0 %d ",cnt); 51 return 0; 52 }