A了一整天~~~终于搞掉了。
真是血都A出来了。
题目意思很清楚,肯定是状压DP。
我们可以联系一下POJ 1185 炮兵阵地,经典的状压DP。
两道题的区别就在于,这道题的攻击是可以被X挡住的,而且攻击的范围不同。
这是这道题的攻击范围。
但是这个攻击范围是会被X挡住的。
所以得在1185上加以改进。
分析:
POJ 1185,因为可以隔着障碍物打,所以他每行的状态是一样的,但是这题由于攻击会被挡住,所以每行的状态是不一样的,所以我们预处理的时候就要处理出每一行的状态数,分别保存,然后存下每行每个状态的数量。
因为我的下标是从0开始的,所以我得预先处理一下第0行和第1行的状态转移过程,这个很好处理,具体看代码。
那么预处理完毕之后就是状态转移的过程。
变量定义:
M[i] :每一行的地图压缩。
st[i][j] :第j行,第i个状态。
Count[i][j] :第j行第i个状态的数量。
num[i]:第i 行状态的总数。
dp[i][j][k] :第i行的状态是k ,第i - 1 行的状态是j的可行状态总数。
这道题貌似还卡内存,必须使用滚动数组,因为状压的时候他只需要3个状态,所以这里i开到3就可以了。
状态转移的过程,首先当前状态是k ,上一状态是j,上上状态是l 。
那么首先判断k 和 j的状态可行性,首先j不能出现在k的上方,那就是(st[j][i - 1] & st[k][i]) ,然后k 也不能出现在j的左下和右下的位置,通过上图可以看出,k不能出现在j的左移一位,右移一位的位置。那么可以这么判断(st[j][i - 1] >> 1 & st[k][i]), (st[j][i - 1] << 1 & st[k][i]) 。这样就处理完j 和k 这两个状态了。
接下来是j和l,这里的判断同j和k,因为都是相邻的两行,这里不多说了,一样的,下面着重讲一下l和k的状态的判断。
因为l和k之间是可能隔着X的,所以我们不能直接判断,而应该判断他们之间是否有X。
比如判断l是否在k上方,那么不能直接(st[l][i - 2] & st[k][i]),因为他们之间如果有X,那么该状态是成立的。
那么到底如何判断呢。昨天我也是在这里卡住了,今天早上突然想到,其实我们只要判断l状态和k状态都是1的位置,那么他们的i - 1行该位置是否是X就行了。而判断X我们可以直接使用压缩过的地图进行判断。
那么可以这样:
int s = (st[l][i - 1] & st[k][i]) ;
if(s & M[i - 1] != s)
那么就证明他们之间是会互相攻击的,s & (M[i -1] ) != s,就说明l和k都为1的位置他们中间至少有一处不为X,那么该状态不可行。
同理我们可以判断 l状态的左下攻击和右下攻击是否会打到k状态。
如果是左下攻击,那么只需要将l状态左移两位与k判断,然后判断他们的之间是否有X。具体看代码,我就不多解释了,相信自己动手画张图还是很好理解的。
同理右下攻击。
至于为什么相邻两列之间的左下攻击右下攻击不需要判断X,相信大家想一下都能想到。
下面贴代码。
#include <set>
#include <map>
#include <stack>
#include <cmath>
#include <queue>
#include <cstdio>
#include <string>
#include <vector>
#include <iomanip>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#define Max 2505
#define ll long long
#define PI acos(-1.0)
#define inf 0x7fffffff
#define LL(x) ( x << 1 )
#define bug puts("here")
#define PII pair<int,int>
#define RR(x) ( x << 1 | 1 )
#define mp(a,b) make_pair(a,b)
#define mem(a,b) memset(a,b,sizeof(a))
#define REP(i,s,t) for( int i = ( s ) ; i <= ( t ) ; ++ i ) using namespace std; inline void RD(int &ret) {
char c;
do {
c = getchar();
} while(c < '0' || c > '9') ;
ret = c - '0';
while((c=getchar()) >= '0' && c <= '9')
ret = ret * 10 + ( c - '0' );
} inline void OT(int a) {
if(a >= 10)OT(a / 10) ;
putchar(a % 10 + '0') ;
}
#define N 190
int n , m ;
char Map[1001][15] ;
int M[1001] ;
int st[N][1001] ;
int top ;
int Count[N][1001] ;
int num[1001] ;
//int dp[1111][N][N] ;
int dp[3][N][N] ;
void init() {
mem(M ,0) ;
mem(st ,0) ;
top = 0 ;
mem(Count ,0) ;
mem(dp ,0) ;
mem(num ,0) ;
} void ok() {
for (int i = 0 ; i < n ; i ++ ) {
for (int j = 0 ; j < 1 << m ; j ++ ) {
int d = 0 ;
bool flag = 0 ;
for (int k = 0 ; k < m ; k ++ ) {
if(j & (1 << k)) {
if(Map[i][k] == 'X') {
flag = 1 ;
break ;
}
if(d > 2) {
flag = 1 ;
break ;
}
d = 4 ;
} else {
if(Map[i][k] == 'X') {
d = 0 ;
continue ;
}
d -- ;
}
}
if(flag)continue ; int tt = j ;
int nn = 0 ;
while(tt) {
nn += tt % 2 ;
tt /= 2 ;
}
// cout << j << endl;
st[num[i]][i] = j ;
Count[num[i] ++ ][i] = nn ;
}
}
}
int main() { while(cin >> n >> m , ( n + m )) {
init() ;
for (int i = 0 ; i < n ; i ++ ) {
scanf("%s",Map[i]) ;
for (int j = 0 ; j < m ; j ++ ) {
if(Map[i][j] == 'X')M[i] += (1 << j) ;
}
// cout << M[i] << endl;
}
ok() ; int ans = 0 ;
//预处理第0行
for (int i = 0 ; i < num[0] ; i ++ ) {
if(st[i][0] & M[0])continue ;
dp[0][0][i] = Count[i][0] ;
ans = max(ans ,dp[0][0][i]) ;
}
//预处理第1行
for (int i = 0 ; i < num[1] ; i ++ ){
if(st[i][1] & M[1])continue ;
for (int j = 0 ; j < num[0] ; j ++ ){
if(st[j][0] & st[i][1])continue ;
if(st[j][0] >> 1 & st[i][1])continue ;
if(st[j][0] << 1 & st[i][1])continue ;
dp[1][j][i] = max(dp[1][j][i] , dp[0][0][j] + Count[i][1]) ;
}
} //状态转移过程
for (int i = 2 ; i < n ; i ++ ) {
for (int j = 0 ; j < num[i - 1] ; j ++ ) {
for (int k = 0 ; k < num[i] ; k ++ ) {
if((M[i] & st[k][i])|| (M[i - 1] & st[j][i - 1]) ||
((st[j][i - 1] << 1) & st[k][i]) || ((st[j][i - 1] >> 1) & st[k][i]))continue ;
if(st[j][i - 1] & st[k][i])continue ;
for (int l = 0 ; l < num[i - 2] ; l ++ ) {
if((M[i - 2] & st[l][i - 2] )|| (st[l][i - 2] & st[j][i - 1])) continue ;
if(((st[l][i - 2] >> 1) & st[j][i - 1]) || ((st[l][i - 2] << 1) & st[j][i - 1]))continue ;
if(!dp[(i + 2) % 3][l][j]) continue ;
int s = (st[l][i - 2] >> 2 ) & st[k][i] ;//右下
if(s) {
s <<= 1 ;
if((s & M[i - 1]) != s)continue ;
}
s = (st[l][i - 2] << 2 ) & st[k][i] ;//左下
if(s) {
s >>= 1 ;
if((s & M[i - 1]) != s)continue ;
}
s = (st[l][i - 2]) & st[k][i] ;//上方
if(s){
if((s & M[i - 1]) != s)continue ;
}
dp[i % 3][j][k] = max(dp[i % 3][j][k] , dp[(i + 2) % 3][l][j] + Count[k][i]) ;
ans = max(ans ,dp[i % 3][j][k]) ;
// bug ; }
}
}
}
cout << ans << endl ;
}
return 0 ;
}
ZOJ 3723 (浙大月赛)状压DP的更多相关文章
-
ZOJ 3777 - Problem Arrangement - [状压DP][第11届浙江省赛B题]
题目链接:http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?problemCode=3777 Time Limit: 2 Seconds Me ...
-
ZOJ 4257 MostPowerful(状压DP,简单)
题目大意:不超过10种气体,两两之间相互碰撞可以产生一定的能量,如a碰b,那么b气体就消失,自身不能碰自身,问最后所能得到的最大能量. 原代码链接:http://blog.csdn.net/accry ...
-
Problem Arrangement ZOJ - 3777(状压dp + 期望)
ZOJ - 3777 就是一个入门状压dp期望 dp[i][j] 当前状态为i,分数为j时的情况数然后看代码 有注释 #include <iostream> #include <cs ...
-
ZOJ 3306 状压dp
转自:http://blog.csdn.net/a497406594/article/details/38442893 Kill the Monsters Time Limit: 7 Seconds ...
-
ZOJ - 3777(状压dp)
The 11th Zhejiang Provincial Collegiate Programming Contest is coming! As a problem setter, Edward i ...
-
ZOJ3802 Easy 2048 Again (状压DP)
ZOJ Monthly, August 2014 E题 ZOJ月赛 2014年8月 E题 http://acm.zju.edu.cn/onlinejudge/showProblem.do?proble ...
-
zoj3802:easy 2048 again(状压dp)
zoj月赛的题目,非常不错的一个状压dp.. 题目大意是一个一维的2048游戏 只要有相邻的相同就会合并,合并之后会有奖励分数,总共n个,每个都可以取或者不取 问最终得到的最大值 数据范围n<= ...
-
POJ 1185 炮兵阵地(状压DP)
炮兵阵地 Time Limit: 2000MS Memory Limit: 65536K Total Submissions: 26426 Accepted: 10185 Descriptio ...
-
Travel(HDU 4284状压dp)
题意:给n个城市m条路的网图,pp在城市1有一定的钱,想游览这n个城市(包括1),到达一个城市要一定的花费,可以在城市工作赚钱,但前提有工作证(得到有一定的花费),没工作证不能在该城市工作,但可以走, ...
随机推荐
-
Jenkins持续集成 &; .NET
最近受累于测试环境每次发布都很麻烦,而且我们有多个测试环境,因此专门抽时间做了Jenkins的配置和研究. 折腾了两天终于绿灯以后,先来个截图,BlueOcean UI还是很nice的. 环境搭建 找 ...
-
core的生成
ubuntu12.04,默认无法生成core文件 输入ulimit -c 1024就ok了 列一下ulimit的参数,貌似这个命令是系统性能控制相关的,先不管了. 表 1. ulimit 参数说明 选 ...
-
IT男的”幸福”生活";续8
有段时间没写了,还是有点怀念的. 生活不记录下,怕真地会忘.. 以往的种种,时时刻刻回荡在我的脑海中, 最近看着孩子生活照, 猛得回首我便回了到了 续8. …… 坐在回去的公交车上,看着前面两M ...
-
通过PowerShell查询本机IP地址
脚本内容如下: Write-Host "本机IP地址为:"(ipconfig|findstr "IPv4")[1].split(":")[1 ...
-
linux中的设备名称和设备号
看赵炯博士的<linux 0.11 源代码注释>已经两三周了,从今天起开始将一些个人总结和感悟分小标题写出来,聊作记忆以供后来查看.在linux0.11源码的 /linux/boot/bo ...
-
HDU 1011-Starship Troopers(树形背包)
题意: 有n个洞,连接像一棵树,每个包含一定数量的怪和价值,给你m个士兵,每个士兵能打20个怪,杀完一个洞的怪可得该洞的价值才可继续打相连的下面的洞(每个士兵只能打一个洞),求获得的最大价值. 分析: ...
-
attribute和property兼容性分析
上一篇文章中,详细的分析了他们的区别,请看Javascript中的attribute和property分析 这次,来详细的看下他们的兼容性,这些内容主要来自于对于jQuery(1.9.x)源代码的分析 ...
-
CTF取证方法大汇总,建议收藏!
站在巨人的肩头才会看见更远的世界,这是一篇来自技术牛人的神总结,运用多年实战经验总结的CTF取证方法,全面细致,通俗易懂,掌握了这个技能定会让你在CTF路上少走很多弯路,不看真的会后悔! 本篇文章大约 ...
-
git 入门教程之分支策略
默认情况下合并分支常常直接使用 git merge 命令,是最方便快速的合并方法.其实这种情况下 git 采用的是 fast forward 模式,特点是删除分支后,会丢失分支信息,好像从来没存在该分 ...
-
C#调用迅雷下载,调用迅雷影音播放
方法很多种,这里介绍一种,通过命令行参数调用. try { ]; Process.Start(thunderPath, "http://www.baidu.com/abc.exe" ...