(容量超大)or(容量及价值)超大背包问题 ( 折半枚举 || 改变 dp 意义 )
题意 :
以下两个问题的物品都只能取有且只有一次
① 给你 N 个物品,所有物品的价值总和不会超过 5000, 单个物品的价格就可达 10^10 ,背包容量为 B
② 给你 N (N ≤ 40 ) 个物品,物品的单个价值和重量都达到 10^15 问你在背包容量为 W
给出 ① 和 ② 问题条件下背包所能装出来的最大价值
分析 :
① 因为单个物品的价值实在太大,如果仍然按照普通 0/1 背包的 dp 定义方法数组是开不下的
但是发现价值的总和并不大,所以从价值这里下手,定义 dp[i][j] = 从 1 ~ i 个物品背包价值为 j 时的最小重量
dp 的状态转移方程效仿普通的 0/1 背包即可,但是是取最小 dp[i][j] = min(dp[i][j], dp[i-1][j-v[i]] + w[i])
同样可以使用 0/1 背包的空间优化将 dp 数组转化为一维的来减少空间复杂度
以下是 FZU 2214 的 AC 代码
#include<stdio.h> #include<string.h> #include<algorithm> #define LL long long using namespace std; const int maxn = 5e3 + 10; const LL INF = 0x3f3f3f3f; LL dp[maxn], w[555], B; int v[555]; int N, C; int main(void) { int nCase; scanf("%d", &nCase); while(nCase--){ scanf("%d %lld", &N, &B); C = 0; for(int i=1; i<=N; i++) scanf("%lld %lld", &w[i], &v[i]), C += v[i]; /// C 累加的是所有物品的价值总和 for(int j=0; j<=C; j++) dp[j] = INF;/// 初始化 dp 数组应当赋予一个较大的数 dp[0] = 0; for(int i=1; i<=N; i++) for(int j=C; j>=v[i]; j--) dp[j] = min(dp[j], dp[j-v[i]]+w[i]); for(int j=C; j>=0; j--){ if(dp[j] <= B){///从大到小遍历价值,第一个满足条件的 dp 数组值的下标便是答案 printf("%d\n", j); break; } } } return 0; }
② 因为价值和重量都太过于大,数组是完全开不下了,不能记录状态,所以考虑其他方法。
如果是去暴力,那么就是暴力枚举物品的组合,然后找到一个组合使得价值最大,复杂度为 O( 2^n )
这里 max( n ) == 40 ,所以时间复杂度还是大到无法接受,考虑是否能将问题规模降下来。
考虑折半枚举法,假设现 n == 40,折半思想是先把前 2^20 个物品的组合先枚举预处理出来 2^20 个 w、v
然后如果我们能对于这枚举出来的前 2^20 个和后面 2^20 个物品的某个组合结合然后找出最优的结果
最后从这 2^20 个最优结果中再取最优就是答案,问题就是如何对于预处理出来的前 2^20 个组合与后面结合产生最优
假设现在背包容量为 C ,在前 2^20 个物品组合中取出一个,价值为 vi 重量为 wi
那么如果我们能从后 2^20 个中找出一个组合使得其在满足重量 w' ≤ C - wi 的情况下价值最大
只要对于后 2^20 个的所有组合处理出其重量和价值,然后根据重量排序且根据价值去重
这样就能用二分查找来加快查找速度!
#include<bits/stdc++.h> #define LL long long using namespace std; const int maxn = 42; const LL INF = 0x3f3f3f3f; pair<LL, LL> Pi[1<<(maxn/2)]; LL W[maxn], V[maxn], C; int N; int main(void) { //freopen("in.txt", "r", stdin); while(~scanf("%d %lld", &N, &C)){ for(int i=0; i<N; i++) scanf("%lld %lld", &W[i], &V[i]); int n = N>>1; for(int i=0; i<(1<<n); i++){/// 利用二进制法枚举子集,集合个数应当为 2^n LL SumW, SumV; SumW = SumV = 0; for(int j=0; j<n; j++){ if(i >> j & 1){ SumW += W[j]; SumV += V[j]; } } Pi[i] = make_pair(SumW, SumV);/// 将每个组合的 重量&&价值 用 pair 存起来 } sort(Pi, Pi+(1<<n));/// 按照第一键值(重量)排序 int num = 1; for(int i=1; i<(1<<n); i++) if(Pi[num-1].second < Pi[i].second)/// 这样的去重能找出在价值一样的情况下,保存最小的 w Pi[num++] = Pi[i]; for(int i=0; i<num; i++){ printf("%d %lld %lld", i, Pi[i].first, Pi[i].second); puts(""); } LL res = 0; for(int i=0; i<(1<<(N-n)); i++){/// 枚举后半段的组合 LL SumW, SumV; SumW = SumV = 0; for(int j=0; j<(N-n); j++){ if(i >> j & 1){ SumW += W[n+j]; SumV += V[n+j]; } } if(SumW <= C){ int idx = (lower_bound(Pi, Pi+num, make_pair(C-SumW, INF)) - Pi)-1; pair<LL, LL> Temp = Pi[idx]; res = max(res, SumV + Temp.second); } } printf("%lld\n", res); } return 0; }