01背包问题

题目:

描述
小明今天很开心,家里购置的新房就要领钥匙了,新房里有一间他自己专用的很宽敞的房间。更让他高兴的是,妈妈昨天对他说:“你的 房间需要购买哪些物品,怎么布置,你说了算,只要不超过N 元钱就行”。今天一早小明就开始做预算,但是他想买的东西太多了,肯定会超过妈妈限定的N 元。于是,他把每件物品规定了一个重要度,分为5 等:用整数1~5 表示,第5 等最重要。他还从因特网上查到了每件物品的价格(都是整数元)。他希望在不超过N 元(可以等于N 元)的前提下,使每件物品的价格与重要度的乘积的总和最大。设第j 件物品的价格为v[j],重要度为w[j],共选中了k 件物品,编号依次为j1...jk,则所求的总和为:v[j1]*w[j1]+..+v[jk]*w[jk]请你帮助金明设计一个满足要求的购物单.
输入
第一行输入一个整数N(0<N<=101)表示测试数据组数
每组测试数据输入的第1 行,为两个正整数,用一个空格隔开:
N m
(其中N(<30000)表示总钱数,m(<25)为希望购买物品的个数。)
从第2 行到第m+1 行,第j 行给出了编号为j-1
的物品的基本数据,每行有2 个非负整数
v p
(其中v 表示该物品的价格(v≤10000),p 表示该物品的重要度(1~5))
输出
每组测试数据输出只有一个正整数,为不超过总钱数的物品的价格与重要度乘积的总和的
最大值(<100000000)
样例输入
1
1000 5
800 2
400 5
300 5
400 3
200 2
样例输出
3900

分析:这是一个典型的0-1背包问题,对于每一种物品,要么包含,要么不包含,对应1和0;
如果数目较小的话可以遍历解决,不过一般遍历都会超时。下面我想讲一下如何遍历:
比如:有3件物品,那么共有2的3次方中情况,把对应的情况序号转为二进制形式真好对应于
不同为的包含情况,如下图:

让i=0到7;在转化为二进制,就可以看对应位是不是包含了。下面是通过遍历的程序代码,

不过超时了:

#include<stdio.h>
#include<math.h>
void Conversation(int n,bool flag[25])//将数n的二进制位保存下来,就可以知道对应位是否包含
{
    int i=0;
    while(n!=0)
    {
        flag[i++]=(bool)(n%2);//保留余数
        n/=2;
    }
}

int main()
{
    int i,j;
    int v[25];//价值
    int w[25];//重要度
    

    int maxsum;//要求的最大权重
    int tempsum,tempmoney;//临时权重,临时共有的钱
    int cnt;//测试数据的组数
    int totalmoney,totalnum;//总钱数,总物品数
    scanf("%d",&cnt);
    while(cnt--)
    {
        maxsum=0;//每组的最大权重一定要在开头初始化为0
        scanf("%d %d",&totalmoney,&totalnum);
        for(i=0;i<totalnum;i++)  
        {
            scanf("%d %d",&v[i],&w[i]);
        }
        for(i=1;i<=pow(2,totalnum)-1;i++)//从1到2的n次方遍历
        {
            bool flag[25]={false};//存放每一种物品是否包含
            Conversation(i,flag);
            tempsum=0;  //每组测试数据初始化
            tempmoney=0;

            for(j=0;j<totalnum;j++)
            {
                if(flag[j]==true)//包含
                {
                    tempmoney+=v[j];
                    if(tempmoney>totalmoney)
                        break;
                    tempsum+=v[j]*w[j];
                }//if
            }//for(j)
            if(tempmoney<=totalmoney&&tempsum>maxsum)
                maxsum=tempsum;            
        }//for(i)
        printf("%d\n",maxsum);
    }//while(cnt--)

    return 0;
}
下面使用动态规划的思想解决:
#include<stdio.h>
#include<iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
#define max(a,b) (a>b?a:b)
long w[26],c[26],d[30001]={0};
int main()
{
    int n;
    cin>>n;
    while(n--)
    {
        long N,m,i,j,ans=0;
        memset(w,0,sizeof(w));//初始化为0
        memset(c,0,sizeof(c));
        memset(d,0,sizeof(d));
        scanf("%ld%ld",&N,&m);  //N:总钱数    m:总个数
        for(i=1;i<=m;i++)   
        {
            scanf("%ld%ld",&c[i],&w[i]);
            w[i]*=c[i];//w[]中直接保存权重
        }
        for(i=1;i<=m;i++)//分别求前i个的最大值
            for(j=N;j>=c[i];j--)//从最大钱开始
            {
                d[j]=max(d[j],d[j-c[i]]+w[i]);//一轮j下来,对d[]数组,从j-c[j]到j全部保存的都是前i时的最大值
                ans=max(ans,d[j]);
            }
            printf("%ld\n",ans);
            
    }
    return 0;
}        

下面介绍0-1背包问题:

题目

有N件物品和一个容量为V的背包。第i件物品的费用是c[i],价值是w[i]。求解将哪些物品装入背包可使价值总和最大。

基本思路

这是最基础的背包问题,特点是:每种物品仅有一件,可以选择放或不放。

用子问题定义状态:即f[i][v]表示前i件物品恰放入一个容量为v的背包可以获得的最大价值。则其状态转移方程便是:

f[i][v]=max{f[i-1][v],f[i-1][v-c[i]]+w[i]}

这个方程非常重要,基本上所有跟背包相关的问题的方程都是由它衍生出来的。所以有必要将它详细解释一下:“将前i件物品放入容量为v的背包中”这个子问题,若只考虑第i件物品的策略(放或不放),那么就可以转化为一个只牵扯前i-1件物品的问题。如果不放第i件物品,那么问题就转化为“前i-1件物品放入容量为v的背包中”,价值为f[i-1][v];如果放第i件物品,那么问题就转化为“前i-1件物品放入剩下的容量为v-c[i]的背包中”,此时能获得的最大价值就是f[i-1][v-c[i]]再加上通过放入第i件物品获得的价值w[i]。

优化空间复杂度

以上方法的时间和空间复杂度均为O(N*V),其中时间复杂度基本已经不能再优化了,但空间复杂度却可以优化到O(V)。

先考虑上面讲的基本思路如何实现,肯定是有一个主循环i=1..N,每次算出来二维数组f[i][0..V]的所有值。那么,如果只用一个数组f[0..V],能不能保证第i次循环结束后f[v]中表示的就是我们定义的状态f[i][v]呢?f[i][v]是由f[i-1][v]和f[i-1][v-c[i]]两个子问题递推而来,能否保证在推f[i][v]时(也即在第i次主循环中推f[v]时)能够得到f[i-1][v]和f[i-1][v-c[i]]的值呢?事实上,这要求在每次主循环中我们以v=V..0的顺序推f[v],这样才能保证推f[v]时f[v-c[i]]保存的是状态f[i-1][v-c[i]]的值。伪代码如下:

for i=1..N

    for v=V..0

        f[v]=max{f[v],f[v-c[i]]+w[i]};

其中的f[v]=max{f[v],f[v-c[i]]}一句恰就相当于我们的转移方程f[i][v]=max{f[i-1][v],f[i-1][v-c[i]]},因为现在的f[v-c[i]]就相当于原来的f[i-1][v-c[i]]。如果将v的循环顺序从上面的逆序改成顺序的话,那么则成了f[i][v]由f[i][v-c[i]]推知,与本题意不符,但它却是另一个重要的背包问题P02最简捷的解决方案,故学习只用一维数组解01背包问题是十分必要的。

初始化的细节问题

我们看到的求最优解的背包问题题目中,事实上有两种不太相同的问法。有的题目要求“恰好装满背包”时的最优解,有的题目则并没有要求必须把背包装满。一种区别这两种问法的实现方法是在初始化的时候有所不同。

如果是第一种问法,要求恰好装满背包,那么在初始化时除了f[0]为0其它f[1..V]均设为-∞,这样就可以保证最终得到的f[N]是一种恰好装满背包的最优解。

如果并没有要求必须把背包装满,而是只希望价格尽量大,初始化时应该将f[0..V]全部设为0。

为什么呢?可以这样理解:初始化的f数组事实上就是在没有任何物品可以放入背包时的合法状态。如果要求背包恰好装满,那么此时只有容量为0的背包可能被价值为0的nothing“恰好装满”,其它容量的背包均没有合法的解,属于未定义的状态,它们的值就都应该是-∞了。如果背包并非必须被装满,那么任何容量的背包都有一个合法解“什么都不装”,这个解的价值为0,所以初始时状态的值也就全部为0了。

posted @ 2012-04-29 22:01  金河  阅读(1060)  评论(0编辑  收藏  举报