|
题目链接:点击查看
题目大意:给出
n
n
n 个长度不同的木棍。设第
i
?
1
i-1
i?1 次放置木棍后的终点为
x
x
x,那么第
i
i
i 个木棍有且仅有两种放置方法:
- 放到
[
x
+
1
,
x
+
a
[
i
]
]
[x+1,x+a[i]]
[x+1,x+a[i]],终点变为
x
+
a
[
i
]
x+a[i]
x+a[i]
- 放到
[
x
?
a
[
i
]
,
x
?
1
]
[x-a[i],x-1]
[x?a[i],x?1],终点变为
x
?
a
[
i
]
x-a[i]
x?a[i]
问如何放置可以使得被覆盖的端点数最少
题目分析:读懂题后不难想到
2
n
2^n
2n 去暴力枚举,进而想到要用
d
p
dp
dp 优化求解。
所以可以大胆设置
d
p
[
i
]
[
j
]
dp[i][j]
dp[i][j] 为放置了前
i
i
i 个木棍后,终点为
j
j
j 时的答案(最少的被覆盖的端点数量)。思考过后发现,因为每根木棍的长度最大是
1000
1000
1000,所以
j
∈
[
?
1000
,
1000
]
j\in[-1000,1000]
j∈[?1000,1000]。
还有一个问题就是如何计算转移过程中的答案。如果覆盖的区间为
[
l
,
r
]
[l,r]
[l,r],其中
l
l
l 和
r
r
r 都不等于
0
0
0 的话,状态转移起来将非常困难。
看了题解后,意识到我们只需要关心相对位置即可,如果
[
l
,
r
]
[l,r]
[l,r] 都不等于
0
0
0 的话,偏移一下就好啦。
将
d
p
dp
dp 方程的定义重新改为:放置了前
i
i
i 个木棍后,终点距离左端点的距离为
j
j
j 时的答案。
代码:
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<string>
#include<ctime>
#include<cmath>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<stack>
#include<climits>
#include<queue>
#include<map>
#include<set>
#include<sstream>
#include<cassert>
#include<bitset>
#include<list>
#include<unordered_map>
#define lowbit(x) (x&-x)
using namespace std;
typedef long long LL;
typedef unsigned long long ull;
template<typename T>
inline void read(T &x)
{
T f=1;x=0;
char ch=getchar();
while(0==isdigit(ch)){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
while(0!=isdigit(ch)) x=(x<<1)+(x<<3)+ch-'0',ch=getchar();
x*=f;
}
template<typename T>
inline void write(T x)
{
if(x<0){x=~(x-1);putchar('-');}
if(x>9)write(x/10);
putchar(x%10+'0');
}
const int inf=0x3f3f3f3f;
const int N=1e4+100;
const int M=2e3+100;
int a[N];
int dp[N][M];
int main()
{
#ifndef ONLINE_JUDGE
#endif
int w;
cin>>w;
while(w--) {
int n;
read(n);
for(int i=1;i<=n;i++) {
read(a[i]);
memset(dp[i],inf,sizeof(dp[i]));
}
dp[1][a[1]]=a[1];
for(int i=2;i<=n;i++) {
for(int j=0;j<M;j++) {
if(j+a[i]<M) {
dp[i][j+a[i]]=min(dp[i][j+a[i]],max(dp[i-1][j],j+a[i]));
}
if(j-a[i]>=0) {
dp[i][j-a[i]]=min(dp[i][j-a[i]],dp[i-1][j]);
} else {
dp[i][0]=min(dp[i][0],a[i]-j+dp[i-1][j]);
}
}
}
cout<<*min_element(dp[n],dp[n]+M)<<endl;
}
return 0;
}
|