动态规划之背包(一)
这时通常会产生一种错误的贪心,就是从最大的数开始选择,反例:\(t = 100,~a_1 = 99, ~a_2 = 50, ~a_3 = 50\)。
所以此时开始思考穷举:对于数列\(1, 2, 3, 4\),有以下子集:
但是复杂度太高对于\(n\)个数,会产生\(2^n\)个子集,没有可行性。
但是可以发现之前穷举的表格是可以压缩的。因为观察到\(1 + 2 = 3\),\(1 + 3 = 4\),\(\cdots\),每次只记录和的值。我们可以发现,通常这类题目中会存在一个至关重要的条件:\(\sum_i a_i ≤ 5 \times 10^4, n ≤100\),所以最多只存在\(5\times 10^6\)的计算量,是非常划算的。过程变化为:每次的集合按照\(S = S \cup \{x~|~t + a_i, t \in S\}\)进行更新。例如:
要完成以上操作,需要一种数据结构,由于\(\sum_i a_i\)的限制,所以可以使用桶的数据结构,其对于取并非常方便:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | × |
| S + 2 | √ | √ | √ | √ | |||||
| \(\cup\) | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ |
伪代码:
S[0] = true; S[1 ... 50000] = false;
for (int i = 1; i <= n; i ++) {
T[0 ... a[i - 1]] = false; // 非常重要,不加可能产生问题
for (x = 0; x <= 50000; x ++) T[x + a[i]] = S[x];
T[x + a[i]] = S[x];
for (x = 0; x <= 50000; x ++) S[x] = S[x] || T[x];
}
但是我们不需要T数组的存在。
注意:以下代码为错误代码:
// 错误代码:
for (int i = 1; i <= n; i ++)
for (int x = 0; x ≤ 50000; x ++)
S[x] = S[x] || S[x - a[i]];
原因:
我们所希望的算法为:\(S_x’ = S_x ~or ~S_{x - a_i}\),但是实际上:\(S_x’ = S_x~or~S_{x - a_i} '\)。
所以改变思路:倒着算:从\(S_n\)算到\(S_1\),伪代码(正确算法):
// 正确代码:
for (int i = 1; i <= n; i ++)
for (int x = 50000; x >= a[i]; x --)
S[x] = S[x] || S[x - a[i]];
但是这仍然可以被优化。由于我们所需要计算\(T\)是否可以被组成,所以只需将内循环的上界换为\(T\)即可:
for (int i = 1; i <= n; i ++)
for (int x = T; x >= a[i]; x --)
S[x] = S[x] || S[x - a[i]];
cout << S[T] << endl;
2. 01背包
有\(n, n ≤100\)个物品,每个物品有两个属性:
- 价值:第\(i\)个物品的价值为\(v_i\)
- 重量:第\(i\)个物品的重量为\(w_i\)
每个背包有一个容量上界\(c\),\(c ≤ 50000\)。要求求出放入背包重量不超过\(c\)的物品的最大价值总和。
现在我们可以再次尝试穷举:对于:
存在以下方案:其中\((a,b)\)表示价格\(a\)到重量\(b\)的映射,\(\{...\}\)中表示的是方案序号:
同样地,这样也存在很多冗余,由于这样的穷举事件复杂度如上题所说,可以优化。整个过程的表格可以表示为下列表格。其中\(x = 0\sim 5\)表示容量为\(0\sim 5\)的情况,其他值表示价值:
| \(x:\) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| \(f(x) \rightarrow 0:\) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \(f(x) \rightarrow 1:\) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| \(f(x) \rightarrow 2:\) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| \(f(x) \rightarrow 3:\) | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
如同上道题差不多,代码:
for (int i = 1; i <= n; i ++) {
for (int x = C; x >= w[i]; x --)
f[x] = max(f[x], f[x - w[i]] + v[i]);
}
cout << f[C];
3. 奶牛博览会
题目:
奶牛想证明它们是聪明而风趣的。为此,贝西筹备了一个奶牛博览会,她已经对\(n\)头奶牛进行了面试,确定了每头奶牛的智商和情商(可能是负数)。
贝西有权决定让哪些奶牛参加展览。她希望出展奶牛的智商与情商之和越大越好,而且这些奶牛的智商之和要大于等于零,情商之和也要大于等于零。请帮助贝西设计一组方案,使得智商加情商的和最大。如果选不出一组符合要求的奶牛,则输出\(0\)。
数据范围:
\(1≤n≤100\),
\(−1000≤a_i,~b_i≤1000\)。
题解:
这道题的解决思路和先前差不多,就是将情商与智商,进行映射,即一个智商对应一个情商值(一个情商值对应一个智商值亦可)。而更新时,以某一个数据(情商或智商)作为基准,开始更新。
但是这个过程中会产生众多问题:
(一)在运算过程中,难免产生负的情商或者智商,而对于一个数组,形如\(f[-3]\)的写法是不被允许的,因为其越界了。
解决负数下标的方法:
-
使用一个
base,由于所以值的绝对值都不大于\(50000\),所以对于每一次使用数组中的值时,序号前都加上base,且在定义时改为int f[100002];。\(f[-3] \rightarrow f[-3 + base]\)。 -
对地址的变换:
首先定义一个倍长的数组:\(\text{buffer}[100002]\)。进行如下操作:
int buffer[100002]; int *f = buffer + 50001;可以观察到,此时指针\(f\)已经位于\(\text{buffer}\)数组的中间。再进行\(f[-3]\)的操作就等于:\(*(f-3) = *(\text{buffer} + 50001 - 3)\),并没有越界。
(二)数据更新的顺序存在问题,应该对数据进行正负区分更新:
解决数据中正负同时存在的问题:
for (int i = 1; i <= n; i ++) {
if (s[i] >= 0)
for (x = 50000; x >= -50000; x --) {
f[x + s[i]] = max(f[x + s[i]], f[x] + t[i]);
}
else
for (x = -50000; x <= 50000; x ++) {
f[x + s[i]] = max(f[x + s[i]], f[x] + t[i]);
}
}
但是这仍然是错误的,因为没有考虑初值的问题:
int inf = 50000;
for (int i = -50000; i <= 50000; i ++) f[i] = -inf;
其实这里只需要设置0…50000即可。
接下来考虑答案是多少:
int ans = 0;
for (int x = 0; x <= 50000; i ++)
if (f[x] >= 0) ans = max(ans, x + f[x]);
但是,这仍然存在隐患,可以被优化:
int ub = 0, lb = 0;
for (int i = 1; i <= n; i ++) {
if (s[i] >= 0) {
for (x = ub; x >= lb; x --)
f[x + s[i]] = max(f[x + s[i]], f[x] + t[i]);
ub += s[i];
}
else {
for (x = lb; x <= ub; x ++)
f[x + s[i]] = max(f[x + s[i]], f[x] + t[i]);
lb += s[i];
}
}
