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题意:n个点,坐标给出,设计一条路线,从最左边的点,走到最右边的点,再回来,除最左边的点和最右边的点外,每个点有且经过一次。求最短距离。
分析:
(按紫书思路,自己想肯定想不到的0.0)
可以转换一下,两个人走不同的路线,从最左边的点走到最右边的点。然后d(i,j)表示第一个人在I,第二个人在j时,还需走多长的距离。但是,这样的定义是很难状态转移的.
所以修改一下,d(i,j)表示1~max(i,j)的点全部都走过,两个人的位置分别是I,j还需要走多远,这样就有d(i,j) = d(j,i),这里我们默认i>j。
状态转移,i,j;两个位置下一步一定有一个人走到i+1,假如走到i+2……这样i+1点就没有走过,不能表示该状态。
也就是说,转移方程就出来了d(i,j) 下一步只有两种决策,要么是i走到i+1,要么是j走到 i+1;
边界条件是d(n-1,j) = dist(n-1,n)+dist(j,n);所求的是dist(1,2) + dp(2,1);
#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define pb push_back
#define inf 0x3f3f3f3f
#define pll pair<ll,ll>
#define rep(i,a,b) for(int i=a;i<=b;i++)
#define rep1(i,a,b) for(int i=a;i>=b;i--)
#define rson rt<<1|1,m+1,r
#define lson rt<<1,l,m
using namespace std;
const int N=55;
double x[N],y[N];
double dist[N][N];
double dp[N][N];
int main()
{
ios::sync_with_stdio(false);
int n;
while(cin>>n)
{
for(int i=1;i<=n;i++)
cin>>x[i]>>y[i];
for(int i=1;i<=n;i++)
for(int j=1;j<=n;j++)
dist[i][j] = sqrt((x[i]-x[j])*(x[i]-x[j])+(y[i]-y[j])*(y[i]-y[j]));
for(int i=n-1;i>=2;i--)
{
for(int j=1;j<i;j++)
{
if(i==n-1) dp[i][j] = dist[i][n] + dist[j][n];
else dp[i][j] = min(dist[i][i+1]+dp[i+1][j],dist[j][i+1]+dp[i+1][i]);
}
}
cout<<fixed<<setprecision(2)<<dp[2][1]+dist[1][2]<<endl;
}
return 0;
}