最长不减子序列收集最多的苹果01背包问题问题描述问题分析代码实现
最长不减子序列
一个序列有N个数:A[1],A[2],…,A[N],求出最长非降子序列的长度。 (讲DP基本都会讲到的一个问题LIS:longest increasing subsequence)
正如上面我们讲的,面对这样一个问题,我们首先要定义一个“状态”来代表它的子问题, 并且找到它的解。注意,大部分情况下,某个状态只与它前面出现的状态有关, 而独立于后面的状态。
5,3,4,8,6,7
根据上面找到的状态,我们可以得到:(下文的最长非降子序列都用LIS表示)
前1个数的LIS长度d(1)=1(序列:5)前2个数的LIS长度d(2)=1(序列:3;3前面没有比3小的)前3个数的LIS长度d(3)=2(序列:3,4;4前面有个比它小的3,所以d(3)=d(2)+1)前4个数的LIS长度d(4)=3(序列:3,4,8;8前面比它小的有3个数,所以 d(4)=max{d(1),d(2),d(3)}+1=3)状态转换分成为:
d(i) = max{1, d(j)+1},其中j
#include <iostream>using namespace std;int lis(int A[], int n){ int *d = new int[n]; int len = 1; for(int i=0; i<n; ++i){ d[i] = 1; for(int j=0; j<i; ++j) if(A[j]<=A[i] && d[j]+1>d[i]) d[i] = d[j] + 1; if(d[i]>len) len = d[i]; } delete[] d; return len;}int main(){ int A[] = { 5, 3, 4, 8, 6, 7 }; cout<<lis(A, 6)<<endl; return 0;}以上是O(n2)的算法,还有O(nlogn)的实现如下:
//在非递减序列 arr[s..e](闭区间)上二分查找第一个大于等于key的位置,如果都小于key,就返回e+1int upper_bound(int arr[], int s, int e, int key){ int mid; if (arr[e] <= key) return e + 1; while (s < e) { mid = s + (e - s) / 2; if (arr[mid] <= key) s = mid + 1; else e = mid; } return s;}int LIS(int d[], int n){ int i = 0, len = 1, *end = (int *)alloca(sizeof(int) * (n + 1)); end[1] = d[0]; //初始化:长度为1的LIS末尾为d[0] for (i = 1; i < n; i++) { int pos = upper_bound(end, 1, len, d[i]); //找到插入位置 end[pos] = d[i]; if (len < pos) //按需要更新LIS长度 len = pos; } return len;}参考:
http://www.hawstein.com/posts/dp-novice-to-advanced.html https://www.felix021.com/blog/read.php?1587
收集最多的苹果
平面上有N*M个格子,每个格子中放着一定数量的苹果。你从左上角的格子开始, 每一步只能向下走或是向右走,每次走到一个格子上就把格子里的苹果收集起来, 这样下去,你最多能收集到多少个苹果。
解这个问题与解其它的DP问题几乎没有什么两样。第一步找到问题的“状态”, 第二步找到“状态转移方程”,然后基本上问题就解决了。
首先,我们要找到这个问题中的“状态”是什么?我们必须注意到的一点是, 到达一个格子的方式最多只有两种:从左边来的(除了第一列)和从上边来的(除了第一行)。 因此为了求出到达当前格子后最多能收集到多少个苹果, 我们就要先去考察那些能到达当前这个格子的格子,到达它们最多能收集到多少个苹果。 (是不是有点绕,但这句话的本质其实是DP的关键:欲求问题的解,先要去求子问题的解)
经过上面的分析,很容易可以得出问题的状态和状态转移方程。 状态S[i][j]表示我们走到(i, j)这个格子时,最多能收集到多少个苹果。那么, 状态转移方程如下:
s[i][j]=A[i][j]+max(S[i−1][j],if i > 0;S[i][j−1],if j > 0)
其中i代表行,j代表列,下标均从0开始;A[i][j]代表格子(i, j)处的苹果数量。
S[i][j]有两种计算方式:1.对于每一行,从左向右计算,然后从上到下逐行处理;2. 对于每一列,从上到下计算,然后从左向右逐列处理。 这样做的目的是为了在计算S[i][j]时,S[i-1][j]和S[i][j-1]都已经计算出来了。
伪代码如下:
#include <iostream> using namespace std; #define MAX_N 100 #define MAX_M 100 int arr[ MAX_N ][ MAX_M ] = { 0 }; int dp[ MAX_N + 2 ][ MAX_M + 2 ] = { 0 }; int main(){ int n, m; cin>> n >> m; //输入n*m的方格 int i, j ; for( i = 0; i < n; i++){ for( j = 0; j < m; j++) cin>> arr[ i ][ j ]; } //输入方格中各个格子中的苹果数量 for( i = 0; i < n; i++){ for( j = 0; j < m; j++){ dp[ i + 1 ][ j + 1 ] = dp[ i ][ j + 1] > dp[ i + 1 ][ j ] ? dp[ i ][ j + 1] + arr[ i ][ j ] : dp[ i + 1][ j ] + arr[ i ][ j ]; } } cout<<dp[i][j]<<endl; return 0; } http://www.tuicool.com/articles/IVVvue
01背包问题
问题描述
有编号分别为a,b,c,d,e的五件物品,它们的重量分别是2,2,6,5,4,它们的价值分别是6,3,5,4,6,现在给你个承重为10的背包,如何让背包里装入的物品具有最大的价值总和?
问题分析
01背包的状态转换方程 f[i,j] = Max{ f[i-1,j-Wi]+Pi( j >= Wi ), f[i-1,j] }
代码实现
#include<stdio.h> #include<iostream> using namespace std; int table[10][100]={0}; int tableTwo[10][100]; int flag[10]={-1}; int Knapsack(int v[],int w[],int c,int n){//value weight capacity num for(int i=1;i<n+1;i++){//因为涉及到i-1的计算,所以下标从1开始 for(int j=1;j<c+1;j++){ if(j<w[i]){ table[i][j]=table[i-1][j]; //flag[i]=0; }else{ table[i][j]=max(table[i-1][j],table[i-1][j-w[i]]+v[i]); //flag[i]=table[i-1][j]>(table[i-1][j-w[i]]+v[i])?0:1; } } } return table[n][c]; } int KnapsackTwo(int v[],int w[],int c,int n){//此方法从n->1计算 。自底向上,自左向右 int jMax=min(w[n]-1,c); for(int j=0;j<jMax;j++)tableTwo[n][j]=0;//j<当前背包容量或者当前物品重量时,tableTwo[n][j]=0; for(int j=w[n];j<=c;j++)tableTwo[n][j]=v[n];//当前背包容量可以装得下时, tableTwo[n][j]=v[n]; for(int i=n-1;i>1;i--){ jMax=min(w[i],c); for(int j=0;j<=jMax;j++)tableTwo[i][j]=tableTwo[i+1][j]; for(int j=w[i];j<=c;j++)tableTwo[i][j]=max(tableTwo[i+1][j],tableTwo[i+1][j-w[i]]+v[i]);//当前背包容量装得下,但是要判断其价值是否最大,确定到底装不装 } tableTwo[1][c]=tableTwo[2][c];//先假设1物品不装 if(c>=w[1])tableTwo[1][c]=max(tableTwo[1][c],tableTwo[2][c-w[1]]+v[1]);//根据价值,判断到底装不装 return tableTwo[1][c];//返回最优值 } void Traceback(int w[],int c,int n){//根据最优值,求最优解 for(int i=1;i<n;i++){ if(tableTwo[i][c]==tableTwo[i+1][c])flag[i]=0; else { flag[i]=1; c-=w[i]; } } flag[n]=tableTwo[n][c]?1:0; } int main(){ int weight[6]={0,2,2,6,5,4};//最低位补了0,从weight[1]开始赋值 int value[6]={0,6,3,5,4,6}; int c=10; cout<<"第一种方法->总价值最大为:"<<Knapsack(value,weight,c,5)<<endl; cout<<"第二种方法->总价值最大为:"<<KnapsackTwo(value,weight,c,5)<<endl; Traceback(weight,c,5); cout<<"最优值的解:"; for(int i=1;i<5+1;i++)cout<<flag[i]<<" "; cout<<endl; for(int i=1;i<6;i++){ for(int j=0;j<11;j++){ PRintf("%2d ",tableTwo[i][j]); } cout<<endl; } return 0; } /* 第一种方法->总价值最大为:15 第二种方法->总价值最大为:15 最优值的解:1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 3 3 6 6 9 9 9 10 11 0 0 0 0 6 6 6 6 6 10 11 0 0 0 0 6 6 6 6 6 10 10 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 */ http://blog.csdn.net/catkint/article/details/51009680 http://blog.csdn.net/mu399/article/details/7722810
