51Nod 1084:矩阵取数问题 V2(多维DP)

时间:2021-08-09 03:16:48

1084 矩阵取数问题 V2 51Nod 1084:矩阵取数问题 V2(多维DP)

基准时间限制:2 秒 空间限制:131072 KB 分值: 80 难度:5级算法题

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一个M*N矩阵中有不同的正整数,经过这个格子,就能获得相应价值的奖励,先从左上走到右下,再从右下走到左上。第1遍时只能向下和向右走,第2遍时只能向上和向左走。两次如果经过同一个格子,则该格子的奖励只计算一次,求能够获得的最大价值。

例如:3 * 3的方格。

1 3 3

2 1 3

2 2 1

能够获得的最大价值为:17。1 -> 3 -> 3 -> 3 -> 1 -> 2 -> 2 -> 2 -> 1。其中起点和终点的奖励只计算1次。

Input

第1行:2个数M N,中间用空格分隔,为矩阵的大小。(2 <= M, N <= 200)
第2 - N + 1行:每行M个数,中间用空格隔开,对应格子中奖励的价值。(1 <= A[i,j] <= 10000)

Output

输出能够获得的最大价值。

Input示例

3 3
1 3 3
2 1 3
2 2 1

Output示例

17

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思路

看做是两个人(假设是A,B)同时从左上角往右下角走,两个人相遇的时候只加一个格子里的数字。因为每次只能往右或往下走,所以从起点到终点走的距离是一定的,即m+n。

用dp[x1][y1][x2][y2]来记录A到达(x1,y1)和B到达(x2,y2)的最大数字和。然而这种写法太占空间了,四维数组,应该会爆内存的,所以需要对其进行优化

设当前走的步数为s,则y1=s-x1;y2=s-x2(因为每次只能走一步,只能向右或向下,所以总步数=横坐标+纵坐标)。dp数组就可以写成dp[s][x1][x2](表示走了s步,A在x1位置和B在x2位置取到数字的最大和)。

所以状态转移方程就可以写成:

当A,B不在同一点时:dp[s][x1][x2]=max(dp[s-1][x1'][x2'])+a[x1][y1]+b[x2][y2]

A,B在同一点时:dp[s][x1][x2]=max(dp[s-1][x1'][x2'])+a[x1][y1]

最后要注意输入问题,输入的第一个数是列,第二个是行(因为这个输入疯狂WA)

AC代码

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <math.h>
#include <limits.h>
#include <map>
#include <stack>
#include <queue>
#include <vector>
#include <set>
#include <string>
#define ll long long
#define ms(a) memset(a,0,sizeof(a))
#define pi acos(-1.0)
#define INF 0x3f3f3f3f
const double E=exp(1);
const int maxn=250;
using namespace std;
int dp[maxn*2][maxn][maxn];
int a[maxn][maxn];
int main(int argc, char const *argv[])
{
ios::sync_with_stdio(false);
int n,m;
ms(dp);
cin>>m>>n;
for(int i=1;i<=n;i++)
for(int j=1;j<=m;j++)
cin>>a[i][j];
for(int s=2;s<=n+m;s++)
{
for(int x1=1;x1<=n;x1++)
{
for(int x2=1;x2<=n;x2++)
{
int y1=s-x1;
int y2=s-x2;
if(y1>=1&&y2>=1&&y1<=m&&y2<=m)
{
dp[s][x1][x2]=max(dp[s-1][x1-1][x2],max(dp[s-1][x1][x2-1],max(dp[s-1][x1][x2] ,dp[s-1][x1-1][x2-1])));
if(x1==x2)
dp[s][x1][x2]+=a[x1][y1];
else
dp[s][x1][x2]+=a[x1][y1]+a[x2][y2];
}
}
}
}
cout<<dp[n+m][n][n]<<endl;
return 0;
}