难得的中文题.
POJ1185http://poj.org/problem?id=1185
方法就是用DP[i][r][p]表示第i行状态为r,第i-1行状态是p时的最多个数。而这里p受到r的限制,而第i-2行状态q则受到r和p两个状态限制。状态转移方程就是:
DP[i][r][p] = MAX{DP[i-1][p][q] +num[r]}
其中,p是受到r的限制时枚举的状态,q是受到r和p共同限制时候的状态,num[r]表示状态r里面的布局炮兵所摆的个数。
这里我们可以看到就要枚举i,r,p,q,这4 个变量,i的范围是100,而其他几个则都是1<<10,复杂度颇为偏高。而实际上由于每一行里面有很多都是某些位置被其他位置影响的。比如: 1110001, 如果第一个位置放上炮兵,那么第二第三的位置都会受到影响,而一个也放不了。
解决方案就是不去管那些相互有影响的状态,把形如:
1000000 0100000 ... ...
1001000 0100001 ... ...
...
1001001
这些相互之间没有影响的状态找出来,这样所有的状态数就会减少至少于60种(我算了一下,好像是58种),这样一来就是60*60*60*100,可以过了。
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define mem(a) memset(a,0,sizeof(a))
#define MAX(a,b) ((a) > (b) ? (a) : (b)) int DP[][][],num1[],s[],row[];
int N,M,StateNum;//StateNum记录不会产生冲突的状态数目 bool Judge(int x)//判断状态x是否存在有相邻或相隔为2的1,没有返回true
{
if(x & (x<<)) return false;
if(x & (x<<)) return false;
return true;
} int NumOf1(int x)//统计x里面1的个数
{
int num = ;
while(x) {
num++;
x &= ~(-x);
}
return num;
} void Get_Num1_s()//给num1数组和s数组赋值
{
StateNum = ;
for(int i = ; i < (<<M) ; i ++ ) if(Judge(i))//从所有的状态中找出不会产生冲突的状态
{
s[StateNum] = i;//记录这些状态
num1[StateNum] = NumOf1(i);//和这些状态1的个数
StateNum ++ ;
}
} int main()
{
while(~scanf("%d%d%*c", &N, &M))
{
char str[];
memset(DP,-,sizeof(DP));
for(int i=;i<=N;i++)
{
scanf("%s", str);
for(int j=;j<M;j++)
{
if(str[j]=='P') row[i] |= (<<j);//row记录每一行可行状态
}
} Get_Num1_s(); for(int i=;i<StateNum;i++) if( !(s[i] & ~row[]) )//给第一组状态赋初值
{
DP[][i][] = num1[i];
}
int key = ;
for(int i=;i<=N;i++)//枚举每一行
{
key = !key;
for(int r=;r<StateNum;r++) if( !(s[r] & ~row[i]) )//枚举当前行的状态,且属于当前行里
{
for(int p=;p<StateNum;p++) if( !(s[p] & s[r]) )//枚举上一行的状态,且和当前行没有冲突
{
for(int q=;q<StateNum;q++) if( !(s[q] & (s[r]|s[p])) )//枚举上上行,且与上两行没有冲突
{
if(DP[!key][p][q] != -)//必须是合法的状态才可以被记录在内
{
DP[key][r][p] = MAX(DP[key][r][p], DP[!key][p][q]+num1[r]);
}
}
}
}
}
int ans = ;
for(int i=;i<StateNum;i++)
{
for(int j=;j<StateNum;j++)
{
ans = MAX(ans, DP[key][i][j]);
}
}
printf("%d\n", ans);
}
return ;
}