![【BZOJ1187】[HNOI2007]神奇游乐园 插头DP](https://image.shishitao.com:8440/aHR0cHM6Ly9ia3FzaW1nLmlrYWZhbi5jb20vdXBsb2FkL2NoYXRncHQtcy5wbmc%2FIQ%3D%3D.png?!?w=700&webp=1 "【BZOJ1187】[HNOI2007]神奇游乐园 插头DP")
【BZOJ1187】[HNOI2007]神奇游乐园
Description
经历了一段艰辛的旅程后,主人公小P乘坐飞艇返回。在返回的途中,小P发现在漫无边际的沙漠中,有一块狭长的绿地特别显眼。往下仔细一看,才发现这是一个游乐场,专为旅途中疲惫的人设计。娱乐场可以看成是一块大小为n×m的区域,且这个n×m的区域被分成n×m个小格子,每个小格子中就有一个娱乐项目。然而,小P并不喜欢其中的所有娱乐项目,于是,他给每个项目一个满意度。满意度为正时表示小P喜欢这个项目,值越大表示越喜欢。为负时表示他不喜欢,这个负数的绝对值越大表示他越不喜欢。为0时表示他对这个项目没有喜恶。小P决定将飞艇停在某个小格中,然后每步他可以移动到相邻的上下左右四个格子的某个格子中。小P希望找一条路径,从飞艇所在格出发,最后又回到这个格子。小P有一个习惯,从不喜欢浪费时间。因此,他希望经过每个格子都是有意义的:他到一个地方后,就一定要感受以下那里的惊险和刺激,不管自己是不是喜欢那里的娱乐项目。而且,除了飞艇所在格,其他的格子他不愿意经过两次。小P希望自己至少要经过四个格子。在满足这些条件的情况下,小P希望自己玩过的娱乐项目的满意度之和最高。你能帮他找到这个最高的满意度之和吗?
Input
输入文件中的第一行为两个正整数n和m,表示游乐场的大小为n×m。因为这个娱乐场很狭窄,所以n和m满足:2<=n<=100,2<=m<=6。接下来的n行,每行有m个整数,第i行第j列表示游乐场的第i行第j列的小格子中的娱乐项目的满意度,这个满意度的范围是[-1000,1000]。同一行的两个整数之间用空格隔开。
Output
输出文件中仅一行为一个整数,表示最高的满意度之和。
Sample Input
100 300 -400 400
-100 1000 1000 1000
-100 -100 -100 -100
-100 -100 -100 1000
Sample Output
HINT
大家测下这个数据 5 5 1 1 -100 3 3 1 1 -100 3 3 1 1 -100 3 3 1 1 -100 3 3 1 1 -100 3 3 结果是30?
题解:本题就是将原来的插头DP统计方案变成求最大值,不要求经过所有格。转移的大致思路与统计方案类似,只不过在每个格都可以作为终止节点更新答案。条件是在这里左括号和右括号合并到了一起,并且没有其它的括号。
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
using namespace std;
int n,m,k,tot,ans;
int dp[2][2200];
int bt[10],m3[2200];
inline void upd(int a,int b) {if(dp[k][a]<b) dp[k][a]=b;}
inline int rd()
{
int ret=0,f=1; char gc=getchar();
while(gc<'0'||gc>'9') {if(gc=='-') f=-f; gc=getchar();}
while(gc>='0'&&gc<='9') ret=ret*10+(gc^'0'),gc=getchar();
return ret*f;
}
int main()
{
n=rd(),m=rd(),ans=-1<<30;
memset(dp[0],0xc0,sizeof(dp[0]));
dp[0][0]=0;
int tmp,tag,u,i,j,S,T,x,y,p,q,v;
for(i=bt[0]=1;i<=m+1;i++) bt[i]=bt[i-1]*3;
for(tot=bt[m+1],i=0;i<tot;i++) m3[i]=i%3;
for(i=1;i<=n;i++)
{
for(j=1;j<=m;j++)
{
v=rd(),k^=1;
memset(dp[k],0xc0,sizeof(dp[k])),dp[k][0]=0;
for(S=0;S<tot;S++)
{
x=bt[j-1],y=bt[j],p=m3[S/x],q=m3[S/y],tag=dp[k^1][S],T=S-x*p-y*q;
if(!p&&!q)
{
if(i!=n&&j!=m) upd(T+x+(y<<1),tag+v);
upd(T,tag);
}
if((!p&&q==1)||(!q&&p==1))
{
if(i!=n) upd(T+x,tag+v);
if(j!=m) upd(T+y,tag+v);
}
if((!p&&q==2)||(!q&&p==2))
{
if(i!=n) upd(T+(x<<1),tag+v);
if(j!=m) upd(T+(y<<1),tag+v);
}
if(p==1&&q==2&&!T&&ans<tag+v) ans=tag+v;
if(p==2&&q==1) upd(T,tag+v);
if(p==1&&q==1)
{
for(tmp=0,u=j+1;u<=m&&tmp>=0;tmp+=(m3[T/bt[u]]==1)-(m3[T/bt[u]]==2),u++);
u--;
upd(T-bt[u],tag+v);
}
if(p==2&&q==2)
{
for(tmp=0,u=j-2;u>=0&&tmp>=0;tmp+=(m3[T/bt[u]]==2)-(m3[T/bt[u]]==1),u--);
u++;
upd(T+bt[u],tag+v);
}
}
}
for(S=tot-1;S>=0;S--) dp[k][S]=(m3[S])?0xc0c0c0c0:dp[k][S/3];
}
printf("%d",ans);
return 0;
}//2 2 -1 -1 -1 -1