acwing算法基础之动态规划--数位统计DP、状态压缩DP、树形DP和记忆化搜索

目录

  • 1 基础知识
  • 2 模板
  • 3 工程化

1 基础知识

暂无。。。

2 模板

暂无。。。

3 工程化

题目1:求a~b中数字0、数字1、…、数字9出现的次数。

思路:先计算1~a中每位数字出现的次数,然后计算1~b-1中每位数字出现的次数,两个相减即是最终答案。

那么,如何计算1~a中每位数字出现的次数呢?

首先,将a的每一位存入向量num中,例如a=1234567,那么num为,
在这里插入图片描述
考虑如下两个子问题,

  1. 1~a中数字0出现的次数。
  2. 1~a中数字5出现的次数。为啥选择数字5呢?因为1到9中的任意一个数都和5等价。

对于问题1:1~x中数字0出现的次数。

记num中有n位,从第0位不考虑,因为第0位不可能取到0,即数字首位不能为0,例如0123,这样的数字是不合法的,应该表示成123。所以i从1到n-1,即for (int i = 1; i < n; ++i)。考虑如下情况,

  1. 当num的第i位取0且其左侧部分不取L时,有多少个数?
    在这里插入图片描述
    左边部分的方案数为:1~L-1,共L-1个数。
    右边部分的方案数为:0~ 1 0 n − 1 − i − 1 10^{n-1-i}-1 10n1i1,共 1 0 n − 1 − i 10^{n-1-i} 10n1i个数。
    故总方案数为: ( L − 1 ) ⋅ 1 0 n − 1 − i (L-1)\cdot 10^{n-1-i} (L1)10n1i

  2. 当num的第i位取0且其左侧部分取L时,
    2.1 如果第i位原先数字等于0,那么左边方案数=1,右边方案数=0~R,共R+1个,总方案数=1 * (R+1) = R+1。
    2.2 如果第i位原先数字大于0,那么左边方案数=1,右边方案数=0~ 1 0 n − 1 − i − 1 10^{n-1-i}-1 10n1i1,共 1 0 n − 1 − i 10^{n-1-i} 10n1i个数。

对于问题2:1~x中数字5出现的次数。

如果num的第0位等于5,有R+1个方案数。如果num的第0位大于5,有 1 0 n − 1 10^{n-1} 10n1个数。

i从1到n-1,即for (int i = 1; i < n; ++i)。考虑如下情况,

  1. 当num的第i位取5且其左侧部分不取L时,有多少个数?
    在这里插入图片描述
    左边部分的方案数为:0~L-1,共L个数。
    右边部分的方案数为:0~ 1 0 n − 1 − i − 1 10^{n-1-i}-1 10n1i1,共 1 0 n − 1 − i 10^{n-1-i} 10n1i个数。
    故总方案数为: L ⋅ 1 0 n − 1 − i L\cdot 10^{n-1-i} L10n1i

  2. 当num的第i位取5且其左侧部分取L时,
    2.1 如果第i位原先数字等于5,那么左边方案数=1,右边方案数=0~R,共R+1个,总方案数=1 * (R+1) = R+1。
    2.2 如果第i位原先数字大于5,那么左边方案数=1,右边方案数=0~ 1 0 n − 1 − i − 1 10^{n-1-i}-1 10n1i1,共 1 0 n − 1 − i 10^{n-1-i} 10n1i个数。

综合上述,C++代码如下,

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <cmath>

using namespace std;
int a, b;

int compute_R(const vector<int>& num, int i) {//计算第i位右侧数字大小
    int R = 0;
    for (int k = i + 1; k < num.size(); ++k) {
        R = R * 10 + num[k];
    }
    return R;
}

int compute_L(const vector<int>& num, int i) {//计算第i位左侧数字大小
    int L = 0;
    for (int k = 0; k < i; ++k) {
        L = L * 10 + num[k];
    }
    return L;
}

int compute_cnt(int a, int x) {//计算1~a中x出现的次数
    if (a <= 0) return 0;
    
    vector<int> num; //把a转化为num,高位在前
    int t = a;
    while (t) {
        num.emplace_back(t % 10);
        t /= 10;
    }
    reverse(num.begin(), num.end()); //保证高位在前
    
    int n = num.size(); //a总共有n位
    
    int res = 0; //存储1~a中x出现的次数
    
    //考虑第0位取x的情况
    if (x != 0) {
        if (num[0] == x) {
            //有R+1个方案
            int R = compute_R(num, 0);
            res += R + 1;
        } else if (num[0] > x) {
            //有10^(n-1)个方案数
            res += pow(10, n - 1);
        }
    }
    
    //考虑第i位取x的情况
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        //计算情况1中x出现的次数
        if (x == 0) {
            int L = compute_L(num, i);
            res += (L - 1) * pow(10, n - 1 - i);
        } else {
            int L = compute_L(num, i);
            res += L * pow(10, n - 1 - i);
        }
        
        //计算情况2中x出现的次数
        if (num[i] == x) {
            int R = compute_R(num, i);
            res += R + 1;
        } else if (num[i] > x) {
            res += pow(10, n - 1 - i);
        }
    }
    
    return res;//返回1~a中x出现的次数
}


int main() {
    
    while (cin >> a >> b, a || b) {
        if (a > b) swap(a, b); //保证b是大数
        
        for (int x = 0; x < 10; ++x) {
            int cnt1 = compute_cnt(b, x); //计算1~b中x出现的次数
            int cnt2 = compute_cnt(a - 1, x); //计算1~a中x出现的次数
            cout << cnt1 - cnt2 << " ";
        }
        cout << endl;
        
    }
    
    return 0;
}

题目2:在N * M的棋盘下,摆放1*2的矩形块,可以竖着摆,也可以横着摆,要求摆满棋盘,求有多少种摆放方案。

解题思路:状态压缩类DP。

规定横着摆放的1*2的矩形块,第一个小方格为起点方格,第二个小方格为终点方格,如下图所示,
在这里插入图片描述
f[i][j]状态定义:前i-1列已经摆放完毕,第i列中终点方格的状态为j,的方案数。

其中终点方格的状态j是指,从第0行到第n-1行,有终点网格的记作1,没有终点网格的记作0。比如下图中第1列的终点方格的状态是 ( 1001 ) 2 (1001)_2 (1001)2,即十进制中的9。

在这里插入图片描述
f[i][j]的状态转移:f[i-1][k],即前i-2列已经摆放完毕,第i-1列中终点网格的状态为k。k需要满足两个条件:

  1. 第i-1列中的终点网格和起点网格不能重合,其中终点网格的状态为k,起点网格的状态为j,也即k & j == 0
  2. 连续的空网格的数目不能是奇数,否则竖着摆放不下1*2的矩形块。即数k | j二进制表示中连续0的数目不能是奇数。

故,综合上述,状态转移方程为,
f [ i ] [ j ] = ∑ k f [ i − 1 ] [ k ] f[i][j] = \sum_kf[i-1][k] f[i][j]=kf[i1][k]

初始化f[0][0] = 1

最终答案f[M][0],也即第0列、第1列、…、第M-1列均摆放完毕,第M列中终点格子的状态为0的方案数。

C++代码如下,

#include <iostream>
#include <vector>
#include <cstring>

using namespace std;

const int N = 12, M = 1 << N;
bool st[M];
vector<vector<int>> last(M);
long long f[N][M];
int n, m;

int main() {
    while (cin >> n >> m, n || m) {
        //n*m的棋盘
        
        //步骤1:把状态0~1<<n-1中满足连续0个数为偶数的状态标识出来
        memset(st, 0, sizeof st); //多组测试数据,所以要初始化
        for (int i = 0; i < 1 << n; ++i) {
            //数i的二进制表示中,连续0的个数是不是都是偶数
            bool flag = true;
            int cnt = 0; //连续0的个数
            for (int j = 0; j < n; ++j) {
                if (i >> j & 1) {//第j位为1,前面的连续0之和为cnt
                    if (cnt & 1) {//如果cnt是奇数
                        flag = false;
                        break;
                    }
                    cnt = 0;
                } else {
                    cnt += 1;
                }
            }
            if (cnt & 1) flag = false;//判断最后一个连续0的数目
            
            st[i] = flag; //true表示状态i中连续0的个数都是偶数。
            //cout << "i = " << i << ", st[i] = " << st[i] << endl;
        }
        
        //步骤2:f[i][j]和f[i-1][k],存储j满足要求的k
        for (int j = 0; j < 1 << n; ++j) {
            last[j].clear(); //多组测试数据,所以要清空
            for (int k = 0; k < 1 << n; ++k) {
                if ((k & j) == 0 && st[k | j]) {
                    last[j].emplace_back(k);
                }
            }
        }
        
        //步骤3:正式dp
        memset(f, 0, sizeof f);
        f[0][0] = 1;
        for (int i = 1; i <= m; ++i) {
            for (int j = 0; j < 1 << n; ++j) {
                for (auto k : last[j]) {
                    f[i][j] += f[i-1][k];
                }
            }
        }
        
        cout << f[m][0] << endl;
    }
    return 0;
}

题目3:给定n*n的矩阵,表示n个结点两两之间的距离,求从0号结点出发到达第n-1号结点,经过每一个结点一次的路径的最小距离。

解题思路:状态压缩DP。

状态定义,f[i][j],即:所有从第0号结点走到第j号结点,且走过的结点是i的路径,的最小值。

其中i的二进制表示中第0位为1表示,经过第0号结点,否则不经过第0号结点。
i的二进制表示中第1位为1表示,经过第1号结点,否则不经过第1号结点。
i的二进制表示中第2位为1表示,经过第2号结点,否则不经过第2号结点。
……
i的二进制表示中第n-1位为1表示,经过第n-1号结点,否则不经过第n-1号结点。

注意,只有满足(i & 1) == 1 && (i & (1 << j)) == (1 << j)时,状态f[i][j]才合法。

状态转移,考虑最后一步咋走的,即f[last][k] + d[k][j],其中i包含结点k时才合法,即(i & (1 << k)) == (1 << k),且last = i - (1 << j)

故,综合上述,状态转移方程为,
f [ i ] [ j ] = m i n k { f [ l a s t ] [ k ] + d [ k ] [ j ] } f[i][j] = \underset {k}{min} \{ f[last][k] + d[k][j] \} f[i][j]=kmin{f[last][k]+d[k][j]}
l a s t = i − ( 1 < < k ) last = i - (1 << k) last=i(1<<k)

初始化,f[1][0] = 0,其余初始化为正无穷大。

最终答案,f[(1 << n) - 1][n-1]

C++代码如下,

#include <iostream>
#include <cstring>

using namespace std;

const int N = 21, M = 1 << N;
int f[M][N];
int n;
int d[N][N];

int main() {
    cin >> n;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        for (int j = 0; j < n; ++j) {
            cin >> d[i][j];
        }
    }
    
    memset(f, 0x3f, sizeof f);
    f[1][0] = 0;
    
    for (int i = 0; i < (1 << n); ++i) {
        for (int j = 0; j < n; ++j) {
            //从0出发到达j,经过的结点是i
            if ((i & 1) == 1 && (i & (1 << j)) == (1 << j)) {
                //f[i][j]是合法的
                for (int k = 0; k < n; ++k) {
                    if ((i & (1 << k)) == (1 << k)) {
                        //i中有k
                        int last = i - (1 << j);
                        f[i][j] = min(f[i][j], f[last][k] + d[k][j]);
                    }
                }
            }
        }
    }
    
    cout << f[(1 << n) - 1][n-1] << endl;
    
    return 0;
}

题目4:没有上司的舞会。直接上司和员工不能同时选择,求最大值。

解题思路:树形DP,从根结点递归处理。

状态定义,有,

  1. f[i][0],所有以i为根的子树中选择,但不选择结点i的方案数中的最大值。
  2. f[i][1],所有以i为根的子树中选择,且选择结点i的方案数中的最大值。

状态转移,

f [ i ] [ 0 ] = ∑ j m a x { f [ j ] [ 0 ] , f [ j ] [ 1 ] } f[i][0] = \sum_j max\{ f[j][0], f[j][1] \} f[i][0]=jmax{f[j][0],f[j][1]}
其中结点j为结点i的子结点。
f [ i ] [ 1 ] = w [ i ] + ∑ j f [ j ] [ 0 ] f[i][1] = w[i] + \sum_j f[j][0] f[i][1]=w[i]+jf[j][0]
其中结点j为结点i的子结点。

初始化,二维数组初始化为0。

记根结点为start,那么最终答案res = max(f[start][0], f[start][1])

C++代码为,

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <vector>

using namespace std;

const int N = 6010;

int n, start;
bool has_father[N];
int happy[N];
int f[N][2];
vector<vector<int>> sons(N);

void dfs(int i) {
    f[i][1] = happy[i];
    
    for (auto j : sons[i]) {
        dfs(j);
        f[i][1] += f[j][0];
        f[i][0] += max(f[j][0], f[j][1]);
    }
    return;
}

int main() {
    cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> happy[i];
    
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        int a, b;
        cin >> a >> b;
        has_father[a] = true;
        sons[b].emplace_back(a);
    }
    
    //找到根结点
    start = -1;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        if (has_father[i] == false) {
            start = i;
            break;
        }
    }
    
    dfs(start);
    
    cout << max(f[start][0], f[start][1]) << endl;
    
    return 0;
}

题目5:滑雪。n*m的网格,可以往上下左右方向尝试,只能从高处滑到低处。求路径最长值。

思路:记忆化搜索,状态先全部初始化为-1,然后递归每一个位置,如果f[i][j] != -1,则说明它被计算过了,直接返回。

状态表示,f[i][j]:从(i,j)开始滑的最长路径值。

状态转移,有:

  1. 如果能往上滑,即(i-1,j)在网格内且h[i][j] > h[i-1][j],有f[i-1][j] + 1
  2. 如果能往下滑,即(i+1,j)在网格内且h[i][j] > h[i+1][j],有f[i+1][j] + 1
  3. 如果能往左滑,即(i-1,j)在网格内且h[i][j] > h[i-1][j],有f[i-1][j] + 1
  4. 如果能往右滑,即(i+1,j)在网格内且h[i][j] > h[i+1][j],有f[i+1][j] + 1

初始化,所有状态均设置为-1。

答案,即所有状态的最大值。

C++代码如下,

#include <iostream>
#include <cstring>

using namespace std;

const int N = 310;
int n, m;
int f[N][N], h[N][N];

int dirs[4][2] = {{1,0}, {-1,0}, {0,1}, {0,-1}};

int dfs(int i, int j) {
    if (f[i][j] != -1) return f[i][j];
    
    f[i][j] = 1;
    for (int k = 0; k < 4; ++k) {
        int x = i + dirs[k][0], y = j + dirs[k][1];
        if (x >= 1 && x <= n && y >= 1 && y <= m && h[i][j] > h[x][y]) {
            f[i][j] = max(f[i][j], dfs(x, y) + 1);
        }
    }
    
    return f[i][j];
}

int main() {
    cin >> n >> m;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        for (int j = 1; j <= m; ++j) {
            cin >> h[i][j];
        }
    }
    
    memset(f, -1, sizeof f);
    
    int res = 0;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        for (int j = 1; j <= m; ++j) {
            res = max(res, dfs(i, j));
        }
    }
    
    cout << res << endl;
    
    return 0;
}

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/216883.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

C盘分析文件大小的软件

https://sourceforge.net/projects/windirstat/ 上面是windirstat的下载链接 界面是这样的&#xff1a; 选择C盘或者D盘&#xff0c;点击OK&#xff0c;就可以分析了 然后就可以看到哪些占比最高&#xff0c;可以针对性的清理

react结合vant的Dialog实现签到弹框操作

1.需求 有时候在开发的时候&#xff0c;需要实现一个签到获取积分的功能&#xff0c;使用react怎么实现呢&#xff1f; 需求如下&#xff1a; 1.当点击“签到”按钮时&#xff0c;弹出签到框 2.展示签到信息&#xff1a; 签到天数&#xff0c; 对应天数签到能够获取的积分&…

JIRA 重建索引

JIRA为了增快搜索速度&#xff0c;为所有的问题的字段生成一个索引文件。这个索引文件存在磁盘的一个文件里面&#xff0c; 并且会实时更新。但是有时候某些操作后&#xff08;例如增加自定义字段&#xff09;&#xff0c;需要重新建索引。 详情请见 Re-indexing after major c…

UDS 诊断报文格式

文章目录 网络层目的N_PDU 格式诊断报文的分类&#xff1a;单帧、多帧 网络层目的 N_PDU(network protocol data unit)&#xff0c;即网络层协议数据单元 网络层最重要的目的就是把数据转换成符合标准的单一数据帧&#xff08;符合can总线规范的&#xff09;&#xff0c;从而…

Spring Initial 脚手架国内镜像地址

官方的脚手架下载太慢了&#xff0c;并且现在没有了Java8的选项&#xff0c;所以找到国内的脚手架镜像地址&#xff0c;推荐给大家。 首先说官方的脚手架 官方的脚手架地址为&#xff1a; https://start.spring.io/ 但是可以看到&#xff0c;并没有了Java8的选项。 所以推荐…

手把手带你离线部署Walrus,体验极简应用交付

Walrus 0.4 已于近日发布&#xff0c;新版本中采用的应用模型可以让运维团队仅需配置1次&#xff0c;即可在多模态的基础设施及环境中运行包括应用服务及周边依赖资源在内的全套应用系统。这极大减少了运维人员的工作量&#xff0c;同时为研发人员屏蔽了底层基础设施的复杂度. …

Web漏洞分析-SQL注入XXE注入(上)

随着互联网的不断普及和Web应用的广泛应用&#xff0c;网络安全问题愈发引起广泛关注。在网络安全领域中&#xff0c;SQL注入和XXE注入是两个备受关注的话题&#xff0c;也是导致许多安全漏洞的主要原因之一。本博客将深入研究这两种常见的Web漏洞&#xff0c;带您探寻背后的原…

十二月四日多继承

#include <iostream>using namespace std; //定义沙发类 class Sofa { private:string *sitting; public:Sofa(){}//无参构造函数Sofa(string sitting):sitting(new string (sitting))//有参构造函数{}~Sofa() //析构函数{delete sitting;}Sofa &op…

DeepStream--测试PCB-Defect-Detection

GitHub - clintonoduor/PCB-Defect-Detection-using-Deepstream: PCB defect detection using deepstream & YoloV5我参考了了这个代码&#xff0c;作者基于YoloV5&#xff0c;训练一个电路板检测的模型&#xff0c;训练数据集来自https://robotics.pkusz.edu.cn/resources…

4K-Resolution Photo Exposure Correction at 125 FPS with ~8K Parameters

MSLTNet开源 | 4K分辨率125FPS8K的参数量&#xff0c;怎养才可以拒绝这样的模型呢&#xff1f; 错误的曝光照片的校正已经被广泛使用深度卷积神经网络或Transformer进行广泛修正。尽管这些方法具有令人鼓舞的表现&#xff0c;但它们通常在高分辨率照片上具有大量的参数数量和沉…

GitHub项目推荐-Deoldify

有小伙伴推荐了一个老照片上色的GitHub项目&#xff0c;看了简介&#xff0c;还不错&#xff0c;推荐给大家。 项目地址 GitHub - SpenserCai/sd-webui-deoldify: DeOldify for Stable Diffusion WebUI&#xff1a;This is an extension for StableDiffusions AUTOMATIC1111 w…

Stm32 CubeIDE对RTC的日期、时间读写,后备存储的读写

Stm32 CubeIDE对RTC的日期、时间读写&#xff0c;后备存储的读写&#xff0c;一折腾又是好多的问题&#xff0c;现在梳理一下&#xff0c;后面的不要过多踩坑了。 用STM32CubeIDE生成代码 这里有时间和日期的设置&#xff0c;在代码中也会生成相应的代码&#xff0c;首次设置后…

密集书库是什么意思?图书馆密集书库的书可以借出吗

密集书库是一种用于存储大量书籍和资料的高密度储存设施。它通常包括一系列钢制书架和可移动的储存架&#xff0c;使得书籍可以被紧密地排列和存储&#xff0c;以最大程度地利用存储空间。同时&#xff0c;密集书库还有各种自动化系统&#xff0c;如自动化取书系统、气候控制系…

微信小程序引入node_modules依赖

微信小程序不支持直接读取node_modules 首先在目录文件夹下cmd输入npm init命令 D:\小程序\project\calendar\calendar_1>npm init This utility will walk you through creating a package.json file. It only covers the most common items, and tries to guess sensible…

甘草书店记:6# 2023年10月31日 星期二 「梦想从来不是一夜之间实现的」

甘草书店 今天收到甘草书店第二版装修设计平面图&#xff0c;与理想空间越来越近。 于我而言&#xff0c;每一次世俗意义上所谓的成功都不如文艺作品中表现的那样让人欢腾雀跃。当你用尽120分努力&#xff0c;达到了冲刺满分的实力时&#xff0c;得个优秀的成绩也并不意外。 …

Pycharm配置jupyter使用notebook详细指南(可换行conda环节)

本教程为事后记录&#xff0c;部分图片非实操图片。 详细记录了pycharm配置jupyter的方法&#xff0c;jupyter添加其他conda环境的方法&#xff0c;远程密码调用jupyter的方法&#xff0c;修改jupyter工作目录的方法。 文章目录 一、入门级配置1. Pycharm配置Conda自带的jupyt…

案例研究|作为一家BI厂商,飞致云是如何人人使用DataEase的?

杭州飞致云信息科技有限公司&#xff08;以下简称为飞致云&#xff09;长期秉持“软件用起来才有价值&#xff0c;才有改进的机会”的核心价值观&#xff0c;以“为数字经济时代创造好软件”为使命&#xff0c;致力于成为中国数字化团队首选的通用工具软件提供商。在软件产品不…

容器与集群——通过deployment 创建pod以及Java Web应用的容器化发布

## 一、通过deployment 创建pod 1.1 编写yaml文件 1.2 安装pod 创建kubectl create -f dp-nginx.yaml 查看Deployment信息 1.3 查看相关信息 查看pod信息kubecel get pods 查看rs信息 二、Java Web应用的容器化发布 1. 环境准备 部署K8s集群并启动。 为了与其他pod…

基恩士软件的基本操作(六,KV脚本的使用)

目录 什么是KV脚本&#xff1f; KV脚本有什么用&#xff1f; 怎么使用KV脚本&#xff08;脚本不能与梯形图并联使用&#xff09;&#xff1f; 插入框脚本&#xff08;CtrlB&#xff09; 插入域脚本&#xff08;CtrlR&#xff09; 区别 脚本语句&#xff08;.T是字符串类…

PTA 一维数组7-3出生年(本题请你根据要求,自动填充“我出生于y年,直到x岁才遇到n个数字都不相同的年份”这句话)

以上是新浪微博中一奇葩贴&#xff1a;“我出生于1988年&#xff0c;直到25岁才遇到4个数字都不相同的年份。”也就是说&#xff0c;直到2013年才达到“4个数字都不相同”的要求。本题请你根据要求&#xff0c;自动填充“我出生于y年&#xff0c;直到x岁才遇到n个数字都不相同的…