P4138 [JOISC2014]挂饰
P4138 [JOISC2014]挂饰
◦ N个装在手机上的挂饰。挂饰附有可以挂其他挂件的挂钩。每个挂件要么直接挂在手机上,要么挂在其他挂件的挂钩上。直接挂在手机上的挂件最多有1个。此外,每个挂件有一个安装时会获得的喜悦值,用一个整数来表示,可能为负。
◦ 想要选出一些挂饰挂在一起,最大化所有挂饰的喜悦值之和。
◦ 1<=N<=2000
0<=Ai<=N(1<=i<=N)表示挂勾的数量
-10^6<=Bi<=10^6(1<=i<=N)表示喜悦值。
>Solution
◦ 首先贪心的想,如果最终选出的一组挂饰,肯定是从上到下先挂所含挂钩多的。所以先按照挂钩数量从大到小排序。
Why??
(1)0 100 挂钩数 喜悦值
(2)1 100
乱序ans为100
◦ 然后设dp[i][j]前i个挂饰,剩余j个挂钩的最大喜悦值是多少即可。
◦ 转移枚举下一个挂饰是否挂。
◦ 挂,挂钩数更新就 j - 1 + a[i+1],对应的修改喜悦值;不挂,挂钩数就直接转移过来
但是这个值可能是个负数啊,dp[i][0]就不能转移了啊
◦ 转移方程: dp[i][j]=max(dp[i-1][j],dp[i-1][max(j-a[i],0) +1]+v[i])
注意此处为什么是
这个+1放在外面呢???
假设我们挂第 i 个挂饰,那么挂之前有 i-1 个挂饰,有 x 个挂饰,那么 x-1+a[i]=j,
因为挂上第 i 个挂饰要消耗一个挂钩,然后你会得到第 i 个挂饰的挂钩
所以 x = j - a[i] + 1
j-a[i]有可能是负数,一旦是负数,那肯定就不存在此情况,就相当于你把之前的挂饰全从手机上卸下来,然而手机默认自己就有一个挂钩,所以+1放到外面
◦ 注意dp[i][0]不能转移。
状态设计充分描述尽量简洁,什么影响问题就把什么记下来
PS:奉劝各位 f 数组一定要初始化最小值!!!
memset(f,-0x3f3f3f3f,sizeof(f))
(不过你初始化的这个值并不等于-0x3f3f3f3f,是一个绝对值较大的负数
(这个T我写的-0x3f没有事,因为memset是用最后两位来填充的数组
代码
#include<iostream> #include<cstdio> #include<algorithm> #include<cmath> #include<string> #include<cstring> #include<cstdlib> #include<queue> using namespace std; inline int read() { int ans=0; char last=' ',ch=getchar(); while(ch<'0'||ch>'9') last=ch,ch=getchar(); while(ch>='0'&&ch<='9') ans=ans*10+ch-'0',ch=getchar(); if(last=='-') ans=-ans; return ans; } const int maxn=2010,minn=-2147483645; int n,ans=0; int f[maxn][maxn]; struct node { int a,b; }gou[maxn]; bool cmp(node x,node y) { if(x.a==y.a) return x.b >y.b ; return x.a >y.a ; } int main() { n=read(); for(int i=1;i<=n;i++) gou[i].a =read(),gou[i].b=read(); sort(gou+1,gou+n+1,cmp); memset(f,-0x3f,sizeof(f)); f[0][1]=0; for(int i=1;i<=n;i++) for(int j=0;j<=n;j++) f[i][j]=max(f[i-1][j],f[i-1][max(j-gou[i].a,0)+1]+gou[i].b ); for(int i=0;i<=n;i++) ans=max(ans,f[n][i]); printf("%d",ans); return 0; }
