UVA 11766 - Racing Car Computer(DP)

2024-06-01 20:58
文章标签 dp computer uva car racing 11766

本文主要是介绍UVA 11766 - Racing Car Computer(DP),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

题目链接:11766 - Racing Car Computer

题意:n个人进行比赛,以下n行输入对于每个人而言,有a个人在他前面,b个人在他后面。可能并排,问根据所有人情况,找出矛盾最小的数目。

思路:这题只要想通一点就很简单了。

对于每个人而言,他的位置可能的区间为[a + 1, n - b]。

那么对于两个人而言,如果他们可能区间相交,那么肯定矛盾,反之则不矛盾。

证明:如果区间[l1, r1]和[l2, r2]相交,说明l2 >= r2。第2个人前面有l2 - 1个人,L2 - 1 < r1,所以如果这样算总人数肯定会超过n个人,这个在纸上多画几个就能看出来了。


那么我们只要统计每个区间有多少人,(注意每个区间[l, r]的人数最多为r - l + 1),然后dp[i]为1-i排名的最多共存情况(求出最多共存等于求出最小不矛盾),那么状态转移方程就出来了为:

dp[i] = min{dp[j] + w[j + 1][i]}, 时间复杂度为O(n^2)。

代码:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define max(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))
const int N = 1005;
int n, a, b, w[N][N], dp[N];int solve() {for (int i = 1; i <= n; i++) {dp[i] = 0;for (int j = 0; j < i; j++)dp[i] = max(dp[i], dp[j] + w[j + 1][i]);}return dp[n];
}int main() {int cas = 0;while (~scanf("%d", &n) && n) {memset(w, 0, sizeof(w));for (int i = 0; i < n; i++) {scanf("%d%d", &a, &b);if (a + b >= n) continue;if (w[a + 1][n - b] == n - b - a) continue;w[a + 1][n - b]++;}printf("Case %d: %d\n", ++cas, n - solve());}return 0;
}


这篇关于UVA 11766 - Racing Car Computer(DP)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1022109

相关文章

hdu4826(三维DP)

这是一个百度之星的资格赛第四题 题目链接:http://acm.hdu.edu.cn/contests/contest_showproblem.php?pid=1004&cid=500 题意:从左上角的点到右上角的点,每个点只能走一遍,走的方向有三个:向上,向下,向右,求最大值。 咋一看像搜索题,先暴搜,TLE,然后剪枝,还是TLE.然后我就改方法,用DP来做,这题和普通dp相比,多个个向上

hdu1011(背包树形DP)

没有完全理解这题, m个人,攻打一个map,map的入口是1,在攻打某个结点之前要先攻打其他一个结点 dp[i][j]表示m个人攻打以第i个结点为根节点的子树得到的最优解 状态转移dp[i][ j ] = max(dp[i][j], dp[i][k]+dp[t][j-k]),其中t是i结点的子节点 代码如下: #include<iostream>#include<algorithm

hdu4865(概率DP)

题意:已知前一天和今天的天气概率,某天的天气概率和叶子的潮湿程度的概率,n天叶子的湿度,求n天最有可能的天气情况。 思路:概率DP,dp[i][j]表示第i天天气为j的概率,状态转移如下:dp[i][j] = max(dp[i][j, dp[i-1][k]*table2[k][j]*table1[j][col] )  代码如下: #include <stdio.h>#include

usaco 1.1 Broken Necklace(DP)

直接上代码 接触的第一道dp ps.大概的思路就是 先从左往右用一个数组在每个点记下蓝或黑的个数 再从右到左算一遍 最后取出最大的即可 核心语句在于: 如果 str[i] = 'r'  ,   rl[i]=rl[i-1]+1, bl[i]=0 如果 str[i] = 'b' ,  bl[i]=bl[i-1]+1, rl[i]=0 如果 str[i] = 'w',  bl[i]=b

uva 10055 uva 10071 uva 10300(水题两三道)

情歌两三首,水题两三道。 好久没敲代码了为暑假大作战热热身。 uva 10055 Hashmat the Brave Warrior 求俩数相减。 两个debug的地方,一个是longlong,一个是输入顺序。 代码: #include<stdio.h>int main(){long long a, b;//debugwhile(scanf("%lld%lld", &

poj 3259 uva 558 Wormholes(bellman最短路负权回路判断)

poj 3259: 题意:John的农场里n块地,m条路连接两块地,w个虫洞,虫洞是一条单向路,不但会把你传送到目的地,而且时间会倒退Ts。 任务是求你会不会在从某块地出发后又回来,看到了离开之前的自己。 判断树中是否存在负权回路就ok了。 bellman代码: #include<stdio.h>const int MaxN = 501;//农场数const int

poj 2349 Arctic Network uva 10369(prim or kruscal最小生成树)

题目很麻烦,因为不熟悉最小生成树的算法调试了好久。 感觉网上的题目解释都没说得很清楚,不适合新手。自己写一个。 题意:给你点的坐标,然后两点间可以有两种方式来通信:第一种是卫星通信,第二种是无线电通信。 卫星通信:任何两个有卫星频道的点间都可以直接建立连接,与点间的距离无关; 无线电通信:两个点之间的距离不能超过D,无线电收发器的功率越大,D越大,越昂贵。 计算无线电收发器D

uva 10387 Billiard(简单几何)

题意是一个球从矩形的中点出发,告诉你小球与矩形两条边的碰撞次数与小球回到原点的时间,求小球出发时的角度和小球的速度。 简单的几何问题,小球每与竖边碰撞一次,向右扩展一个相同的矩形;每与横边碰撞一次,向上扩展一个相同的矩形。 可以发现,扩展矩形的路径和在当前矩形中的每一段路径相同,当小球回到出发点时,一条直线的路径刚好经过最后一个扩展矩形的中心点。 最后扩展的路径和横边竖边恰好组成一个直

uva 10061 How many zero's and how many digits ?(不同进制阶乘末尾几个0)+poj 1401

题意是求在base进制下的 n!的结果有几位数,末尾有几个0。 想起刚开始的时候做的一道10进制下的n阶乘末尾有几个零,以及之前有做过的一道n阶乘的位数。 当时都是在10进制下的。 10进制下的做法是: 1. n阶位数:直接 lg(n!)就是得数的位数。 2. n阶末尾0的个数:由于2 * 5 将会在得数中以0的形式存在,所以计算2或者计算5,由于因子中出现5必然出现2,所以直接一

uva 568 Just the Facts(n!打表递推)

题意是求n!的末尾第一个不为0的数字。 不用大数,特别的处理。 代码: #include <stdio.h>const int maxn = 10000 + 1;int f[maxn];int main(){#ifdef LOCALfreopen("in.txt", "r", stdin);#endif // LOCALf[0] = 1;for (int i = 1; i <=