POJ 2184 Cow Exhibition 01背包的变形

很巧妙的01背包升级。看完题目以后很明显有背包的感觉，然后就往背包上靠。把s看成是空间，f看成是价值，转换成了01背包经典模型(没有想到，，，)。可，s是负值，这就涉及到一个问题，如果按照普通的01背包，(01背包的倒序原因请参看这个http://hi.baidu.com/findxiaoxun/item/9abf560127a155c091571868)

for(int i=0;i<n;i++)    for(int v=maxv;v>=vi[i];v--)        dp[v]=max{dp[v],dp[v-vi[i]]+w[i]}

循环物品的时候，看第一件，在此题中，我们先假设最大空间为5，则2->5的值都为3，

然后i=1,循环第二件，v=5->3,而dp[5]=max{dp[5],dp[5+1]+4}，背包空间为6的位置，我们假设预置为0，则dp[5]=4;dp[4]=max{dp[4],dp[4-(-1)]+4};则dp[4]=4+4=8;其实到这个值，我们已经看出，如果按照正常的逆序，s为负值的物品不只使用一次，这与题目的要求是相悖的。那么，正序考虑。读者可以自行推导，证明其可行性。

而我们发现，背包空间出现了负值，下限是-100*1000；上限是100*1000；一个很容易想到的方法就是，把100*1000，作为我们的数轴上的0点。也就是背包空间变成2*100*1000，不过在考虑的时候，以100*1000为原点，左边实际上是负值，右边是正值。则dp[i]是数据中左边一列s的和为s时的最大f值，而s+f=dp[i]+i-10000;

初始预置为-INF，dp[orgpoint]=0的目的是为了从0原点开始，而且，只放可以放的点。用一两个样例思考下就能明白。

算法的可行性，其实最大的要求就是符合01背包的特点，每个物品后只有一件，只放一次。

 

#include<cstdio>#include<cstring>#include<algorithm>using namespace std;const int MAXN=105;const int INF=0x3f3f3f3f;const int MAXV=2*(int)1e5;int dp[MAXV+5];int s[MAXN],f[MAXN];int n;int main(){    int orgpoint=(int)1e5;    while(scanf("%d",&n)!=EOF){        for(int i=0;i<n;i++)scanf("%d%d",&s[i],&f[i]);        for(int i=0;i<=MAXV;i++)dp[i]=-INF;        dp[orgpoint]=0;        for(int i=0;i<n;i++){            if(s[i]>0){//>0 then in reversed order                for(int j=MAXV;j>=s[i];j--)//this order ensure that we put every item just for one time                     if(dp[j-s[i]]>-INF)                        dp[j]=max(dp[j],dp[j-s[i]]+f[i]);            }else{//if negative number,have a look at the proof                for(int j=0;j<MAXV+s[i];j++)                    if(dp[j-s[i]]>-INF)                        dp[j]=max(dp[j],dp[j-s[i]]+f[i]);            }        }        int ans=0;        for(int i=100000;i<=200000;i++)            if(dp[i]>=0&&dp[i]+i-100000>ans)                ans=dp[i]+i-100000;        printf("%d\n",ans);    }return 0;}

代码参考http://www.cnblogs.com/kuangbin/archive/2012/09/14/2684929.html