题目大意:一开始手上有 0 个节点,有 n 天抉择,m 种方案,在每天中可以选择任意种方案、任意次得花费 x 个节点(手上的节点数不能为负),使得在 n 天结束后,获得 y 个节点。
其次,在每天结束后,会根据自己手上所具有的节点数来获得一些节点,设当天结束后所拥有 x 个节点,那么将获得 f(x) 个节点。
分析:
1、将全过程分为 n 天,每天开始有一定的节点数,然后 DP 求得花费后的最大价值(这个最大价值指的是,n 天结束后仅返还获得的最大节点数)。故设 dp[i][j] 表示在第 i 天花费操作完后,所能在最后一天返还节点数的最大值。
2、很显然这是一个完全背包问题。在 DP 处理每天话费节点之前,需要更新当天最开始所拥有的节点数所代表的 价值 (即结束返还的总节点数)。而当天一开始的节点数由上一天末尾所持有的节点数 x + 上一天结束后获得的节点数 f(x) 。
故枚举上一天结束后所持有的节点数 j ,则有: dp[i][j+f[j]]=max(dp[i][j+f[j]] , dp[i-1][j]) 。
直接枚举物品数:
#include<iostream> #include<algorithm> #include<string.h> using namespace std; int n,m,k; int s[1008]; int dp[108][2008]; struct Good{ int a,b; }A[108]; int main() { scanf("%d%d%d",&n,&m,&k); for(int i=0;i<=k;i++) scanf("%d",&s[i]); for(int i=1;i<=m;i++){ scanf("%d%d",&A[i].a,&A[i].b); } memset(dp,0xc0c0c0c0,sizeof(dp)); dp[1][0]=0; for(int i=2;i<=n;i++){ for(int j=0;j<=k;j++){ dp[i][j+s[j]]=max(dp[i][j+s[j]],dp[i-1][j]); } for(int w=1;w<=m;w++){ for(int j=A[w].a;j<=2000;j++){ for(int e=1;e<=j/A[w].a;e++){ dp[i][j-e*A[w].a]=max(dp[i][j-e*A[w].a],dp[i][j]+e*A[w].b); } } } } int ans=0; for(int i=0;i<=2000;i++){ ans=max(ans,dp[n][i]+i+s[i]); } printf("%d\n",ans); }
优化要注意的是:由于这里的 dp 转移方程的方向是从末端向前转移过来的,而完全背包优化掉一个循环的原理是要用到在本层之前的物品状态,故枚举方向对应的也需要从末端向前端。
#include<iostream> #include<algorithm> #include<string.h> using namespace std; int n,m,k; int s[1008]; int dp[108][2008]; struct Good{ int a,b; }A[108]; int main() { scanf("%d%d%d",&n,&m,&k); for(int i=0;i<=k;i++) scanf("%d",&s[i]); for(int i=1;i<=m;i++){ scanf("%d%d",&A[i].a,&A[i].b); } memset(dp,0xc0c0c0c0,sizeof(dp)); dp[1][0]=0; for(int i=2;i<=n;i++){ for(int j=0;j<=k;j++){ dp[i][j+s[j]]=max(dp[i][j+s[j]],dp[i-1][j]); } for(int w=1;w<=m;w++){ for(int j=2000;j>=A[w].a;j--){ dp[i][j-A[w].a]=max(dp[i][j-A[w].a],dp[i][j]+A[w].b); } } } int ans=0; for(int i=0;i<=2000;i++){ ans=max(ans,dp[n][i]+i+s[i]); } printf("%d\n",ans); }