SSL 1589 P1006 传纸条
题目描述:
解题思路:
诸如此类无后效性找路的问题,我们可以考虑DP。
理解题目,求出从
(
1
,
1
)
(1,1)
(1,1) 到
(
n
,
m
)
(n,m)
(n,m),走两次,走过的数会变为0,求一个最大值。
很容易想到是先从
(
1
,
1
)
(1,1)
(1,1) 走一次DP到
(
n
,
m
)
(n,m)
(n,m) 求最长路径,然后修改走过的点变为0,然后再DP一遍,把前后两趟DP的结果加起来,求出答案。
这是一种很自然的想法,这种解法确实能过样例,但举出反例也不难如图:
图二为走第一次 DP 时的走法。但我们发现,如果按照图二这么走,那么当我们走第二趟时就必然要舍弃
2
2
2 或者
3
3
3 。但如果我们按照图三这样走第一遍的话,那么我们可以一个不漏的照顾到地图上的全部数字,两者的优劣性可想而知。
因此,这道题成为了多进程的最优化决策问题。
不难发现,要使答案最优,我们需要让走的路径互相配合,因此考虑两条路径同时进行 DP 。
设
f
i
1
,
j
1
,
i
2
,
j
2
f_{i1,j1,i2,j2}
fi1,j1,i2,j2 表示从
(
1
,
1
)
(1,1)
(1,1) 走到
(
i
1
,
j
1
)
(i1,j1)
(i1,j1) 以及
(
i
2
,
j
2
)
(i2,j2)
(i2,j2) 时的最长路径的和,
则
f
i
1
,
j
1
,
i
2
,
j
2
f_{i1,j1,i2,j2}
fi1,j1,i2,j2 可以从
f
i
1
−
1
,
j
1
,
i
2
,
j
2
−
1
f_{i1-1,j1,i2,j2-1}
fi1−1,j1,i2,j2−1 ,
f
i
1
,
j
1
−
1
,
i
2
−
1
,
j
2
f_{i1,j1-1,i2-1,j2}
fi1,j1−1,i2−1,j2 ,
f
i
1
,
j
1
−
1
,
i
2
,
j
2
−
1
f_{i1,j1-1,i2,j2-1}
fi1,j1−1,i2,j2−1 ,
f
i
1
−
1
,
j
1
,
i
2
−
1
,
j
2
f_{i1-1,j1,i2-1,j2}
fi1−1,j1,i2−1,j2 ,四个位置进行转移。
因此,我们推出状态转移方程:
f i 1 , j 1 , i 2 , j 2 = { m a x ( f i 1 − 1 , j 1 , i 2 , j 2 − 1 , f i 1 , j 1 − 1 , i 2 − 1 , j 2 , f i 1 , j 1 − 1 , i 2 , j 2 − 1 , f i 1 − 1 , j 1 , i 2 − 1 , j 2 ) + a i 1 , j 1 i 1 = i 2 ∧ j 1 = j 2 m a x ( f i 1 − 1 , j 1 , i 2 , j 2 − 1 , f i 1 , j 1 − 1 , i 2 − 1 , j 2 , f i 1 , j 1 − 1 , i 2 , j 2 − 1 , f i 1 − 1 , j 1 , i 2 − 1 , j 2 ) + a i 1 , j 1 + a i 2 , j 2 otherwise f_{i1,j1,i2,j2}=\begin{cases} max(f_{i1-1,j1,i2,j2-1} , f_{i1,j1-1,i2-1,j2},f_{i1,j1-1,i2,j2-1},f_{i1-1,j1,i2-1,j2})+a_{i1,j1}&i1=i2\land j1=j2\\ max(f_{i1-1,j1,i2,j2-1} , f_{i1,j1-1,i2-1,j2},f_{i1,j1-1,i2,j2-1},f_{i1-1,j1,i2-1,j2})+a_{i1,j1}+a_{i2,j2}&\text{otherwise} \end{cases} fi1,j1,i2,j2={max(fi1−1,j1,i2,j2−1,fi1,j1−1,i2−1,j2,fi1,j1−1,i2,j2−1,fi1−1,j1,i2−1,j2)+ai1,j1max(fi1−1,j1,i2,j2−1,fi1,j1−1,i2−1,j2,fi1,j1−1,i2,j2−1,fi1−1,j1,i2−1,j2)+ai1,j1+ai2,j2i1=i2∧j1=j2otherwise
CODE:
#include <iostream>
using namespace std;
long long n,m,a[60][60]={0};
long long f[60][60][60][60]={0};
int main()
{
cin>>n>>m;
for(int i=1;i<=n;i++)
for(int j=1;j<=m;j++)
cin>>a[i][j];
for(int i1=1;i1<=n;i1++)
{
for(int j1=1;j1<=m;j1++)
{
for(int i2=1;i2<=n;i2++)
{
for(int j2=1;j2<=m;j2++)
{
int p=max(max(f[i1-1][j1][i2][j2-1],f[i1][j1-1][i2-1][j2]),max(f[i1-1][j1][i2-1][j2],f[i1][j1-1][i2][j2-1]));
if(i1==i2&&j1==j2) f[i1][j1][i2][j2]=p+a[i1][j1];
if(i1!=i2||j1!=j2) f[i1][j1][i2][j2]=p+a[i1][j1]+a[i2][j2];
}
}
}
}
cout<<f[n][m][n][m];
return 0;
}
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