动态规划题目总结(一)

来源：互联网发布：head first java web 编辑：程序博客网时间：2024/05/01 21:14

Pku acm 1163 the Triangle 动态规划题目总结(一)

题目：http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1163

对于一个有数字组成的二叉树，求由叶子到根的一条路径，使数字和最大，如：

3 8

8 1 0

2 7 4 4

4 5 2 6 5

这个是经典的动态规划，也是最最基础、最最简单的动态规划，典型的多段图。思路就是建立一个数组，由下向上动态规划，保存页子节点到当前节点的最大值，Java核心代码如下：

for(int i=num-2;i>=0;i--){

for(int j=0;j<=i;j++){

//该句是整个动态规划的核心

number[i][j]=Math.max(number[i+1][j],number[i+1][j+1])+number[i][j];

}

带有详细注释的代码可以在http://download.csdn.net/user/china8848/获得

Pku acm 1579 Function Run Fun 动态规划题目总结(二)

http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1579

Considera three-parameter recursive function w(a, b, c):
if a <= 0 or b <= 0 or c <= 0, then w(a, b, c) returns: 1
if a > 20 or b > 20 or c > 20, then w(a, b, c) returns: w(20, 20, 20)
if a < b and b < c, then w(a, b, c) returns: w(a, b, c-1) + w(a, b-1,c-1) - w(a, b-1, c)
otherwise it returns: w(a-1, b, c) + w(a-1, b-1, c) + w(a-1, b, c-1) - w(a-1,b-1, c-1)

这本身就是一个递归函数，要是按照函数本身写递归式，结果肯定是TLE，这里我开了一个三维数组，从w(0,0,0)开始递推，逐步产生到w(20,20,20)的值，复杂度O(n^3).

总结：这道题是很地道的DP，因为它的子问题实在是太多了，所以将问题的结果保存起来，刘汝佳《算法艺术和信息学竞赛》中115页讲到自底向上的递推，这个例子就非常典型。总体来说这个题目还是非常简单的，不过这个思想是地道的动态规划。

带有详细注释的代码可以在http://download.csdn.net/user/china8848/获得

Pku acm 2081 Recaman's Sequence 动态规划题目总结(三)

http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2081

一道很简单的动态规划，根据一个递推公式求一个序列，我选择顺序的求解，即自底向上的递推，一个int数组result根据前面的值依此求出序列的每一个结果，另外一个boolean数组flag[i]记录i是否已经出现在序列中，求result的时候用得着，这样就避免了查找。核心的java代码为：

for(i=1;i<=500000;i++)

{

if(result[i-1]-i>0&&flag[result[i-1]-i]==false)

{

result[i]= result[i-1]-i;

flag[result[i-1]-i]= true;

}

else

{

result[i]= result[i-1]+i;

flag[result[i-1]+i]= true;

}

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Pku acm 1953 World Cup Noise 动态规划题目总结(四)

http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1953

给定一个小于45的整数n，求n位2进制数中不含相邻1的数的个数。看似简单的一道题，如果当n=45时，对2的45次方检查，是无法完成的任务。先分析一下这个问题：

以1结尾的个数

以0结尾的个数

总和

…

对于n=1来说，以1结尾、以0结尾个数都是1，总和是2，下面过度到2：对于所有以1结尾的数，后面都可以加上0，变为n=2时以0结尾的，而只有结尾为0的数才能加上1（因为不能有两个连续0），这样就可以在n=2的格里分别填上1、2，总和算出来为3，以此类推，我们可以算出所有n<=45的值，然后根据输入进行相应输出。核心代码如下：

int i,num,count,array[50][2],j=0;

array[1][1] = 1;

array[1][0] = 1;

for(i=2;i<50;i++)

{

array[i][0] = array[i-1][1];

array[i][1] = array[i-1][1]+array[i-1][0];

}

我们可以继续找出规律，其实这个就是斐波那切数列数列：

F[N] = F[N-1]+F[N-2];可以继续简化代码。

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Pku acm 1458 Common Subsequence 动态规划题目总结(五)

http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1958

求两个string的最大公共字串，动态规划的经典问题。算法导论有详细的讲解。

下面以题目中的例子来说明算法：两个string分别为：abcfbc和abfca。创建一个二维数组result[][],维数分别是两个字符串长度加一。我们定义result[i][j]表示X_i和Y_j的最长子串(LCS).当i或j等于0时，result[i][j]=0. LCS问题存在一下递归式：

result[i][j] = 0 i=0 or j=0

result[i][j] = result[i-1][j-1]+1 X_i= =Y_j

result[i][j] = MAX(result[i-1][j], result[i][j-1]) X_i! =Y_j

对于以上例子，算法如下：

Result[i][j]:

从最后一个格向上顺着箭头的方向可以找到最长子串的构成，在有箭头组成的线段中，含有斜向上的箭头对应的字符是其中的一个lcs。

Java代码的核心部分如下：

for(inti=0;i<length1;i++){

result[i][0] = 0;

}

for(inti=0;i<length2;i++){

result[0][i] = 0;

}

for(inti=1;i<=length1;i++){

for(int j=1;j<=length2;j++){

if(str1.charAt(i-1)==str2.charAt(j-1))

result[i][j] = result[i-1][j-1]+1;

else

result[i][j] =result[i-1][j]>result[i][j-1]?result[i-1][j]:result[i][j-1];

}

System.out.println(result[length1][length2]);

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Pku acm 2250 Compromise 动态规划题目总结(六)

http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2250

这个也是求最长公共字串，只是相比Common Subsequence需要记录最长公共字串的构成，此时箭头的标记就用上了,在程序中，用opt[][]存放标记，0表示朝向左上方，1表示指向上，-1表示指向左。result[][]存放当前最大字串长度。在求最优解时，顺着箭头从后向前寻找公共字串的序号，记录下来，输出即可。该算法在算法导论中有详细的讲解。

带有详细注释的代码可以在http://download.csdn.net/user/china8848/获得。

Pku acm 1159 Palindrome 动态规划题目总结(七)

http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1159

给一个字符串，求这个字符串最少增加几个字符能变成回文，如Ab3bd可以增加2个字符变为回文：Adb3bdA。通过这样的结论可以和最长公共子串联系起来(未证明)：S和S' (注:S'是S的反串)的最长公共子串其实一定是回文的。这样我们就可以借助lcs来解决该题，即用s的长度减去lcs的值即可。核心的Java代码为：

total-LCS(string,newStringBuffer(string).reverse().toString());

//函数LCS返回两个string的lcs的长度

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Pku acm 1080 Humman Gene Function 动态规划题目总结(八)

http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1080

这是一道比较经典的DP，两串基因序列包含A、C、G、T，每两个字母间的匹配都会产生一个相似值，求基因序列（字符串）匹配的最大值。

这题有点像求最长公共子序列。只不过把求最大长度改成了求最大的匹配值。用二维数组opt[i][j]记录字符串a中的前i个字符与字符串b中的前j个字符匹配所产生的最大值。假如已知AG和GT的最大匹配值，AGT和GT的最大匹配值，AG和GTT的最大匹配值，求AGT和GTT的最大匹配值，这个值是AG和GT的最大匹配值加上T 和T的匹配值，AGT和GT的最大匹配值加上T 和-的匹配值，AG和GTT的最大匹配值加上-和T的匹配值中的最大值，所以状态转移方程：

opt[i][j] =max(opt[i-1][j-1]+table(b[i-1],a[j-1]),opt[i][j-1]+table('-',a[j-1]),opt[i-1][j]+table('-',b[i-1]));

Null

-3

-5

-6

-8

-11

-12

-14

-2

-3

-4

-7

-9

第0行，第0列表示null和字符串匹配情况，结果是’-’和各个字符的累加： for(i=1;i<=num1;i++)

opt[0][i] = opt[0][i-1]+table('-',a[i-1]);

for(i=1;i<=num2;i++)

opt[i][0] = opt[i-1][0]+table('-',b[i-1]);

opt[num2][num1]即为所求结果。

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Pku acm 2192 Zipper 动态规划题目总结(九)

http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2192

这个题目要求判断2个字符串能否组成1个字符串，例如cat和tree能组成tcraete。我们定义一个布尔类型的二维数组 array,array[i][j]表示str1[i]和str2[j]能否组成str[i+j].i=0或者j=0表示空字符串，所以初始化时，array[0][j]表示str1的前j个字符是否和str都匹配。

对于str=tcraete:

Null

可以证明：当array[i-1][j](array[i][j]上面一格)和array[i][j-1](array[i][j]左面一格)都为0时，array[i][j]为0.当array[i-1][j](array[i][j]上面一格)为1且左面字母为str[i+j]时或者当array[i][j-1]( array[i][j]左面一格)为1且上面字母为str[i+j]时，array[i][j]为1.这就是状态转移方程为。

核心的Java代码：

if(array[i][j-1]&&str1.charAt(j-1)==str.charAt(i+j-1)||array[i-1][j]&&str2.charAt(i-1)==str.charAt(i+j-1))

     array[i][j] = true;

else

     array[i][j] = false;

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Pku acm 3356 AGTC 动态规划题目总结(十)

http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=3356

一个字符串可以插入、删除、改变到另一个字符串，求改变的最小步骤。和最长公共子序列类似，用二维数组opt[i][j]记录字符串a中的前i个字符到字符串b中的前j个字符匹配所需要的最小步数。假如已知AG到GT的最小步数，AGT到GT的最小步数，AG到GTT的最小步数，求AGT到GTT的最小步数，此时T= =T，这个值是AG到GT的最小步数，AGT到GT的最小步数加一(AGT到GT的最小步数等于AGTT到GTT的最小步数，加一是将T删除的一步)，AG到GTT的最小步数加一(AG到GTT的最小步数等于AGT到GTTT的最小步数，加一是在AGT上增加T的一步)。假如已知AG到GT的最小步数，AGA到GT的最小步数，AG到GTT的最小步数，求AGA到GTT的最小步数，此时A! =T，这个值是AG到GT的最小步数加一(A改变为T)，AGA到GT的最小步数加一(AGA到GT的最小步数等于AGAT到GTT的最小步数，加一是将T删除的一步)，AG到GTT的最小步数加一(AG到GTT的最小步数等于AGA到GTTA的最小步数，加一是在GTTA上删除A的一步)。所以状态转移方程：
if(str1.charAt(i-1)==str2.charAt(j-1))

array[i][j] =Math.min(Math.min(array[i-1][j-1], array[i-1][j]+1), array[i][j-1]+1);

else

array[i][j] =Math.min(Math.min(array[i-1][j-1]+1, array[i-1][j]+1), array[i][j-1]+1);

初始化的时候和最长公共子序列不同，因为第0行，第0列表示null转化到字符串情况，结果是字符串的长度：

for(inti=0;i<=m;i++){

array[i][0] = i;

}

for(inti=0;i<=n;i++){

array[0][i] = i;

}

Null

结果是array[m][n]

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Pku acm 1887 Testing the CATCHER 动态规划题目总结(十一)

http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1887

题目叙述很繁琐，其实就是求最长下降子序列，这一类题也是动态规划的典型题。这类问题有两种算法，一种 T(o) = O(n^2),另一种T(o) = O(nlogn),这里用第一种，在1631 Bridging signals的解题报告中介绍第二种。

创建一个一维数组num_array[j]，max_array[],num_array[j]表示序列的元素，max_array[i]表示以第i个元素结尾的序列中的最长下降子序列，初始化为1，对于一个max_array[i]，遍历前面的每个元素j，如果num_array[j]> num_array[i]且max_array[j]>=max_array[i],那么max_array[j]就要加1，所以递推公式为：

if(num_array[i]<=num_array[j]&&max_array[i]<=max_array[j])

max_array[i]++;

最后选最大的一个max_array[i]就是最长下降子序列的个数。Java关键部分的代码：

for(int i=1;i<length;i++){

for(int j=0;j<i;j++){

if(num_array[i]<=num_array[j]&&max_array[i]<=max_array[j])

max_array[i]++;

}

max_value =(max_array[i]>max_value)?max_array[i]:max_value;

}

max_value是最后的结果。

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Pku acm 2533 Longest OrderedSubsequence 动态规划题目总结(十二)

http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=2533

这个题目和1887 Testing the CATCHER一模一样，没有什么值得说的，关键的c代码如下：

for(i=1;i<=n;i++)

for(j=1;j<i;j++)

         if(max[i]<=max[j]&&num[i]>num[j])

                  max[i]++;

         if(max[i]>result)

                  result=max[i];

printf("%d\n",result);

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Pku acm 1631 Bridging signals 动态规划题目总结(十三)

http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1631

这个题目可以转化为最长上升子序列，这样这个题目似乎就和2533 Longest Ordered Subsequence 1887 Testing the CATCHER一样了，迅速写下代码，结果超时！看来只能用O(nlogn)的算法了。

在O(n^2)的算法中：创建一个一维数组array[j]，opt[],array[j]表示序列的元素，opt[i]表示以第i个元素结尾的序列中的最长下降子序列，初始化为1，对于一个opt[i]，遍历前面的每个元素j，如果array[j]>array[i]且opt[j]>=opt[i],那么opt[j]就要加1，在这里，遍历前面的每个元素j，寻找此前最大的子序列时间复杂度为O(n)，如果我们在一个有序的序列中查找此前最大的序列长度，我们就可以用二分查找，时间复杂度就会降为O(logn),总的时间复杂度就会为O(nlogn)。为此，我们增加一个一维数组B，B[i]表示当前序列为i的末尾元素的最小值。例如对于序列：4 2 6 3 1 5 ：

array

opt

构建过程如下：

i=1时，opt[i]=1 B[i]=4(当前为1的序列的末尾元素的最小值)

opt

i=2时，2不大于4，所以opt[i]=1,将B[1]更新为2

opt

i=3时，6大于2，所以opt[i]=1+1,将B[2]更新为6

opt

i=4时，3在2 6之间，所以opt[i]=1+1,将B[2]更新为3

opt

i=5时，1小于2，所以opt[i]=1,将B[1]更新为1

opt

i=6时，5大于3，所以opt[i]=2+1,将B[3]更新为5

opt

opt[6]就是最后的结果。从构建的过程可以容易的证明一下两点：B是递增的。B是当前序列为i的末尾元素的最小值。以上“2不大于4”，“3在2 6之间”等等的判断采用二分查找，所以总的时间复杂度为：O(nlogn)，核心的c代码如下：

for(i=1;i<=n;i++)

      num = array[i];

      left = 1;

      right = Blen;

      while(left<=right)

          mid = (left+right)/2;

          if(B[mid]<num)

             left = mid+1;

          else

             right = mid-1;

      opt[i] = left;

      B[left] = num;

      if(Blen<left)

          Blen = left;

     if(max<opt[i])

              max = opt[i];

printf("%d\n",max);

带有详细注释的代码可以在http://download.csdn.net/user/china8848/获得

Pku acm 1157 LITTLE SHOP OF FLOWERS 动态规划题目总结(十四)

http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1157

该题也是经典的动态规划，题目叙述的依然很麻烦，其实简化一下就是这样的：例如下面这个例子就是：3表示行，5表示列，然后在下面的3行5列每一行选一个数，使这3个数最大，要求选的数列数必须依次增大，就是从左上方想右下方选3个数使和最大。

3 5

7 23 -5 -24 16

5 21 -4 10 23

-21 5 -4 -20 20

我们用opt定义以当前I j为结尾的花的排序的最大值，用r*(-50)表示负无穷，初始化时第一行为origin[i][j]，后面为r*(-50)

Opt[][]

-5

-24

-150

从第二行开始，对于第i行第j列，对于i>=j,遍历i-1行前j列,求出当前最大值。

Opt[][]

-5

-24

-150

21+7

-4+max(7,23,-5)

10+max(7,23,-5,-24)

23+max(…)

-150

I=3:

Opt[][]

-5

-24

-150

-4+max(-150,28)

-20+max()

20+max(-150,28,19,33)

最后取第i行最大值即可，核心的c代码：

for(i=2;i<=r;i++)

for(j=1;j<=c;j++)

if(j>=i)

for(k=1;k<j;k++)

if(opt[i][j]<opt[i-1][k]+origin[i][j])

opt[i][j]=opt[i-1][k]+origin[i][j];

带有详细注释的代码可以在http://download.csdn.net/user/china8848/获得

Pku acm 1088 滑雪动态规划题目总结(十五)

http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1088

1 2 3 4 5

16 17 18 19 6

15 24 25 20 7

14 23 22 21 8

13 12 11 10 9

一个人可以从某个点滑向上下左右相邻四个点之一，当且仅当高度减小。在上面的例子中，一条可滑行的滑坡为24-17-16-1。当然25-24-23-...-3-2-1更长。事实上，这是最长的一条。输出最长区域的长度。

Opt[i][j]表示位置i j上最大的下降距离，如果其周围4个点存在高度比i j高，且opt没有ij 大的点，则opt[i][j]=opt[周围]+1；另外，这个问题中存在大量重复问题，应该将计算的结果存储起来，避免重复的计算。

关键部分的c代码为：

for(k=0;k<4;k++)

{

if(isIn(i+dx[k],j+dy[k]) &&heigth[i][j]<heigth[i+dx[k]][j+dy[k]])

{

intnum = dp(i+dx[k],j+dy[k]);

if(opt[i][j]<=num)

{

opt[i][j] = num+1;

}

其中const int dx[] = {0,0,-1,1},dy[] ={-1,1,0,0};表示一个点周围的4个点。带有详细注释的代码可以在http://download.csdn.net/user/china8848/获得

Pku acm 1050 To the Max 动态规划题目总结(十六)

http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1050

题目的意思很简单，在一个矩阵里面找它的子矩阵，使得子矩阵数值之和到达最大。其实就是最大子段和问题在二维空间上的推广。先说一下一维的情况吧：设有数组a0,a1…an,找除其中连续的子段，使它们的和达到最大。假如对于子段：9 2 -16 2 temp[i]表示以ai结尾的子段中的最大子段和。在已知temp[i]的情况下，求temp [i+1]的方法是：

如果temp[i]>0temp [i+1]= temp[i]+ai(继续在前一个子段上加上ai),否则temp[i+1]=ai(不加上前面的子段)，也就是说状态转移方程：

temp[i] =(temp[i-1]>0?temp[i-1]:0)+buf[i];

对于刚才的例子 temp： 9 11 -5 2，然后取temp[]中最大的就是一维序列的最大子段。求一维最大子段和的函数：

int getMax(intbuf[100],int n)

{

int temp[101],max=n*(-127);

memset(temp,0,4*(n+1));

for(int i=1;i<=n;i++)

{

temp[i]= (temp[i-1]>0?temp[i-1]:0)+buf[i];

if(max<temp[i])

max=temp[i];

}

return max;

}

下面扩展到二维的情况：考察下面题目中的例子：

0 -2 -7 0

9 2 -6 2

-4 1 -4 7

-1 8 0 -2

我们分别用i j表示起始行和终止行，遍历所有的可能：

for(i=1;i<=n;i++)

for(j=i;j<=n;j++) {}

我们考察其中一种情况 i=2j=4，这样就相当与选中了2 3 4三行，求那几列的组合能获得最大值，由于总是 2 3 4行，所以我们可以将这3行”捆绑”起来，变为求4(9-4-1),11(8+2+1),-10(-6-4+0),7(7+2-2)的最大子段和，ok，问题成功转化为一维的情况！

带有详细注释的代码可以在http://download.csdn.net/user/china8848/获得

Pku acm 1014 Dividing 动态规划题目总结(十七)

http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1014

刚AC了，趁热打铁，写下解题报告，这道题很早就在joj上做过，当时不知道dp，只会用很菜的方法，结果即使joj这道题仅要求10s还是会超时！

思想：本题是找按价值均分大理石的方案是否存在，由于分配时不能破坏大理石，所以有个显而易见的剪枝：当所有的大理石的总价值为奇数时肯定不能被均分。把问题转化一下即：由一个人能否从原大理石堆中取出总价值为原来一半的大理石,本题的主要算法是动态规划,数组flag代表状态,设总价值为sum.当flag[k]==true时，说明，可以有一人获得价值k,另外一人获得价值V-k的大理石分配方案。反之若flag[k]=false说明这种分配方案不存在.我们的任务就是计算出flag[sum/2]是true还是false，显然有flag[0]==true的方案存在，即一个人什么都不分，另外一个人拿走全部的大理石.
设i（1<<6）为石头的价值，试想若flag[k]==true，如果能再向k中增加一价值为i的大理石，则flag[k+i]==true必然成立.石头有两个属性，一个是价值另一个是数量，这里array[i]代表价值为i的大理石的数量，我们根据其中一个属性：价值来划分阶段。即for (int i=1;i<=6;i++)，flag[k]表示状态是否存在（这里的状态是指能否从原石头堆中分出价值为k的新石头堆）。在初始阶段是i=1,初始状态是flag[0]=true,max代表目前满足flag[k]==true这一条件的k的最大值。
for(int j=max;j>=0;j--)
//从当前最大值flag开始，根据前面提到的flag[j]==true成立则flag[j+i]==true亦成立的理论，在原有状态flag[j]==true已存在的条件下加入stone[i]阶段的石头,得到新的状态

还是举个例子吧：3 0 1 2 0 0

flag[] : sum/2=6

flag[] :

对于i=1 array[1] = 3 因为flag[0] = true,所以flag[1], flag[2], flag[3]都变为true：

flag[] :

对于i=2 array[2] = 0 不考察

对于i=3 array[3] = 1 因为flag[0] flag[1], flag[2],flag[3]= true,所以flag[3], flag[4], flag[5]，flag[6]都变为true：

flag[] :

等等等等，我们的任务是判断flag[sum/2]是否为真。

这样程序的基本框架就有了：dp函数如下：

bool dp(int array[7])

{

bool flag[60001];

int i,j,k,sum = 0,max=0;

for(i=1;i<=6;i++)

sum += array[i]*i;

if(sum%2!=0)

return false;

memset(flag,0,sizeof(flag));

flag[0] = true;

for(i=1;i<=6;i++)

{

if(array[i]>0)

{

for(j=max;j>=0;j--) //至于为什么要从大到小，写成从小到大的，调试一下就可以看出问题，//比如有1个1，原来flag[0] = true,循环一遍后flag[1] = true,此时再判断flag[1]=true,继续flag[2] = true就不//合题意了，从大到小可以解决这个问题

{

if(flag[j])

{

for(k=1;k<=array[i];k++)

{

if(j+k*i==sum/2)

return true;

elseif(j+k*i<sum/2&&!flag[j+k*i])

{

if(j+k*i>max) max = j+k*i;

if(j+k*i>sum/2) max = sum/2;

flag[j+k*i] = true;

}

return false;

}

这样问题就解决了，submit，结果超时，从joj上试了一下，结果ac，6s多，距离poj的1s还很远。我们考察如果flag[j+k*i]已经等于true，就不用继续循环下一个k了，直接break就可以了，具体原因是这样的：

假设现在flag[]的序列是这样的：1 1 0 1 1 0 1 1 0 1，当前考察的是 i=3；array[i]=5，就是要在这个基础上加上5个3，按照程序的意思，从最后一个1开始依此加上3，将其值变为1，一共加上5个，然后在倒数第二个1上依此加上3，将其值变为1，一共加上5个，这个过程不会遇见flag=1的情况，给倒数第三个1依此加3的时候，会遇到：flag=1,这个时候就可以break了，因为这时候还需要加的4个3都在最后一个1加5个3时候加过了，这里要注意的是，给每个1加上3时候，只会遇到”旧的”flag=1,不会遇到新增加的flag=1,而旧的1已经加过了array[i]个i，所以就不用加了，直接退出就行了。

修改后的代码：

for(i=1;i<=6;i++)

{

if(array[i]>0)

{

for(j=max;j>=0;j--)

{

if(flag[j])

{

for(k=1;k<=array[i];k++)

{

if(j+k*i==sum/2)

returntrue;

if(j+k*i>sum/2||flag[j+k*i])

break;

flag[j+k*i] =true;

}

max += array[i]*i;

if(max>sum/2) max = sum/2;

}

这样就ac了。0ms。

带有详细注释的代码可以在http://download.csdn.net/user/china8848/获得

Pku acm 1160 post office 动态规划题目总结(十八)

http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1160

题目给出m个村庄及其距离，给出n个邮局，要求怎么建n个邮局使代价最小。

思路：用opt[i][j]记录把前i个邮局建到前j个村庄中的最优解，用cost[i][j]记录所有在i到j村庄中，建1个邮局的最小代价。显然邮局应该设到中点。让前i个邮局覆盖前j个村庄，第i+1个邮局覆盖第j+1至j+k个村庄(j+k<=n)，则状态转移方程为
opt[i+1][j+k]=min{opt[i][j]+cost[j+1][j+k];} (k+j<=n)

Cost数组存放从i到j中有一个邮局的最小代价，显然该邮局应该放在中间，构造cost的代码和结果如下：

for(i=1;i<=m;i++)

for(j=i;j<=m;j++)

{

cost[i][j]= 0;

mid= (i+j)/2;

for(k=i;k<=j;k++)

cost[i][j]+=(distance[mid]-distance[k])>=0?

distance[mid]-distance[k]:distance[k]-distance[mid];

}

Cost[i][j]

117

109

102

Opt[i][j] 表示前i个邮局覆盖前j个村庄的最小代价，对于i=1来说，opt[i][j] = cost[i][j],让前2个邮局覆盖前j个村庄，也就是i=2的情况，可能是一下情况的最优解：第一个邮局覆盖第一个村庄，第二个村庄覆盖2-j个村庄，或者第一个邮局覆盖第1-2个村庄，第二个村庄覆盖3-j个村庄，第一个邮局覆盖第1-3个村庄，第二个村庄覆盖4-j个村庄，等等等等。该部分的代码如下：

for(i=0;i<=n;i++)

for(j=0;j<=m;j++)

if(opt[i][j]<3000000)

{

for(k=1;j+k<=m;k++)

{

if(opt[i+1][j+k]>opt[i][j]+cost[j+1][j+k])

{

opt[i+1][j+k] = opt[i][j]+cost[j+1][j+k];

}

Opt[i][j]

117

8->5

11->8

16->12

31->27

68->62

109->103

带有详细注释的代码可以在http://download.csdn.net/user/china8848/获得

Pku acm 1125 Stockbroker Grapevine 动态规划题目总结(十九)

http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1125

有向图中每一对顶点间的最短路径问题，典型的弗洛伊德算法。

问题描述：已知一个含有n个顶点的各边权值均大于0的带权有向图，对每对顶点vi！=vj，要求求出每一对顶点之间的最短路径和最短路径长度。
解决方案：弗洛伊德(floyd)算法

对于这样一个例子： 4

2 5 2 6

A0[i][j]=cost[i][j]:

min(6,2+5)

min(2,2+4)

min(5,4+6)

min(4,5+2)

min(2,6+2)

min(2,2+2)

核心的c代码如下：

for(int k=1;k<=n;k++) //生成A0,A1,A2...的循环

for(inti=1;i<=n;i++) //行

for(int j=1;j<=n;j++) //列

//如果是i==k||j==k||i==j就保持不变，否则取最小值

array[i][j]=(i==k||j==k||i==j)?array[i][j]:

((array[i][j]<(array[i][k]+array[k][j])?array[i][j]:(array[i][k]+array[k][j])));

最后根据题意，取每行最大值中的最小值即可。

带有详细注释的代码可以在http://download.csdn.net/user/china8848/获得

Pku acm 1179 Polygon 动态规划题目总结(二十)

http://acm.pku.edu.cn/JudgeOnline/problem?id=1179

多边形游戏是一个单人玩的游戏，开始时有一个由n个顶点构成的多边形。每个顶点被赋予一个整数值，每条边被赋予一个运算符“+”或“*”。所有边依次用整数从1到n编号。

游戏第1步，将一条边删除。

随后n-1步按以下方式操作：

(1)选择一条边E以及由E连接着的2个顶点V1和V2；

(2)用一个新的顶点取代边E以及由E连接着的2个顶点V1和V2。将由顶点V1和V2的整数值通过边E上的运算得到的结果赋予新顶点。

最后，所有边都被删除，游戏结束。游戏的得分就是所剩顶点上的整数值。

问题:对于给定的多边形，计算最高得分。分析：

• 在所给多边形中，从顶点i(1≤i≤n)开始，长度为j(链中有j个顶点)的顺时针链p(i，j) 可表示为v[i]，op[i+1]，…，v[i+j-1]。

• 如果这条链的最后一次合并运算在op[i+s]处发生(1≤s≤j-1)，则可在op[i+s]处将链分割为2个子链p(i，s)和p(i+s，j-s)。

• 设m1是对子链p(i，s)的任意一种合并方式得到的值，而a和b分别是在所有可能的合并中得到的最小值和最大值。m2是p(i+s，j-s)的任意一种合并方式得到的值，而c和d分别是在所有可能的合并中得到的最小值和最大值。依此定义有a≤m1≤b，c≤m2≤d

(1)当op[i+s]='+'时，显然有a+c≤m≤b+d

(2)当op[i+s]='*'时，有min{ac，ad，bc，bd}≤m≤max{ac，ad，bc，bd}

• 换句话说，主链的最大值和最小值可由子链的最大值和最小值得到。

这道题收获非常多：

1.已经定义了变量max，然后调用一个已经定义的函数max时报错：term does not evaluate to a function，原因是之前定义了一个int max；所以max(a,b)是把变量错误的当作函数使用

2.由于是一个环，所以下标要对n取模，这里还有一个技巧，例如当n=4时，4对4取模为0，不合要求，所以应该减一取模后加一

3.该例输入为：

t -7 t 4 x 2 x 5

开始输入语句为：

scanf("%d",&n);

for(i=1;i<=n;i++)

{

scanf("%c",&edge[i]);

scanf("%d",&vertex[i]);

}

读入了很多空格，因为空格也是char，然后修改为：

scanf("%d",&n);

for(i=1;i<=n;i++)

{

scanf("%c",&edge[i]);

scanf("%d",&vertex[i]);

if(i!=n)

scanf("%c",&edge[0]);

}

就是如果不是最后一个数字，读取数字后读取一个空格，然而这个时候还是无法正常读入，因为4后面有一个换行，被错误的读入到edge[1]中，所以在读取4是加一个\n

scanf("%d\n",&n);

for(i=1;i<=n;i++)

{

scanf("%c",&edge[i]);

scanf("%d",&vertex[i]);

if(i!=n)

scanf("%c",&edge[0]);

}

最后改为了：

scanf("%d\n",&n);

for(i=1;i<=n;i++)

{

scanf(" %c",&edge[i]);

scanf("%d",&vertex[i]);

}

4.提交后 Time LimitExceeded

发现代码中竟然有：

this_max =Max(getMaxResult(vertexth,i-1,true)*getMaxResult((vertexth+i-1)%n+1,length-i,true), getMaxResult(vertexth,i-1,true)*getMaxResult((vertexth+i-1)%n+1,length-i,false),

getMaxResult(vertexth,i-1,false)*getMaxResult((vertexth+i-1)%n+1,length-i,true),

getMaxResult(vertexth,i-1,false)*getMaxResult((vertexth+i-1)%n+1,length-i,false));

这种语句，不Time Limit Exceeded 就奇怪了，接着改为：用变量保存结果，然后取最大值：

int firstTrue = getMaxResult(vertexth,i-1,true);

int secondTrue = getMaxResult((vertexth+i-1)%n+1,length-i,true);

int firstFalse = getMaxResult(vertexth,i-1,false);

int secondFalse = getMaxResult((vertexth+i-1)%n+1,length-i,false);

this_max =Max(firstTrue*secondTrue,firstTrue*secondFalse,firstFalse*secondTrue,firstFalse*secondFalse);

5.结果还是 Time Limit Exceeded 然后想到可能多次求一个

getMaxResult,比如可能多次求一个getMaxResult(3,4,true),所以应该将结果保存起来，这正是动态规划的本质！刘汝佳《算法艺术和信息学竞赛》中115页讲到技艺化搜索，这个例子就非常典型。定义一个3维数组，然后初始化为一个很小的值，然后调用getMaxResult时先判断是不是已经计算过了(就是数组中是不是已经有值了)，如果计算过就直接返回，否则在返回之前将值保存到数组中！

结果AC 帅，15ms

带有详细注释的代码可以在http://download.csdn.net/user/china8848/获得

by 苏强(neuq&jlu)

2008-1-1