题目链接:http://acm./problem/
博客园食用链接:/lonely-wind-/p/13395416.html
Description
烧烤真的很好吃唉!集训队的团建除了佰烧,下馆子就是烧烤啦!
这天集训队一群毒瘤想出去吃烧烤,这里一共有nnn个烧烤店,编号1,2,...,n1,2,...,n1,2,...,n,这nnn个烧烤店中有mmm个特殊的烧烤店,初始时大家在1号烧烤店,他们想尝试其中至少kkk个不同的特殊的烧烤店。从任意两个烧烤店x,yx,yx,y走过去消耗的体力值都为111,注意你在当前的烧烤店停留一次也会消耗111点体力值。mp[i][j]mp[i][j]mp[i][j]表示从烧烤店iii到jjj的方案数。问他们恰好消耗QQQ点体力值且能品尝到至少kkk个不同的特殊烧烤店的方案数。数据保证11号烧烤店不是特殊的烧烤店。答案可能很大,输出模080208020802后的值。
Input
第一行五个整数,分别表示n,m,k,Qn,m,k,Qn,m,k,Q。
接下来一行mmm个整数aia_iai表示特殊烧烤店的编号。
接下来一个nnn行nnn列的矩阵mpmpmp,意义如题。
1≤n,Q≤50,0≤m,k≤10,0≤mp[i][j]≤10001\leq n,Q\leq 50,0\leq m,k\leq 10,0\leq mp[i][j]\leq10001≤n,Q≤50,0≤m,k≤10,0≤mp[i][j]≤1000
Output
输出一行一个整数表示答案。
Sample Input 1
5 1 1 4
5
2 1 0 0 0
3 1 1 0 0
4 1 0 1 0
5 1 0 0 1
6 1 0 0 0
Sample Output 1
1
Sample Input 2
1 0 0 10
26
Sample Output 2
14277670
Sample Input 3
11 2 2 10
6 11
1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
8 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
9 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sample Output 3
2
Hint
对于样例1:你只有一种走法能在规定体力消耗内吃到至少一个特殊烧烤店:1->2->3->4->5,方案数为1∗1∗1∗1=11 * 1 * 1 * 1=11∗1∗1∗1=1
对于样例2:要求吃到至少0个特殊烧烤店,也就是说你可以一个特殊烧烤店都不去,方案数为26^10 mod 0802 =14277670
emmm,这道题挺好想的QAQ,至少现在看来是这样的。
看题目的数据范围,我们很容易知道用状压DP来解决,我们状压m个特殊的店于是就有了dp[1<<11]dp[1<<11]dp[1<<11],考虑到要恰好消耗QQQ点体力,所以我们要再加上一维,就变成了了dp[1<<11][55]dp[1<<11][55]dp[1<<11][55],但还有问题没有解决,也就是最后停留的点可能是1−n1-n1−n中的任意一点,所以我们还要再加上一维停留点:dp[1<<11][55][55]dp[1<<11][55][55]dp[1<<11][55][55]。计算一下空间,发现差不多了,应该不用再加了
接下来就是状态转移了,其中上面所说的三维肯定要枚举的,我们直接枚举上一个状态,然后再枚举上一个状态的最终停留点,再枚举上一个点所消耗的体力,那么要做状态转移的话肯定还要加上现在要去的点,于是就有了以下代码段:
dp[0][0][1]=1;for (int i=0; i<(1<<m); i++) {for (int last=1; last<=n; last++) {if (vis[last] && !judge(i,1<<(vis[last]-1))) continue;//vis记录的是特殊点的编号,如果上一个点是特殊点,那么一定不会和上一个特殊点状态集矛盾for (int pw=0; pw<q; pw++) {if (!dp[i][pw][last]) continue;//小优化for (int now=1; now<=n; now++) {if (!mp[last][now]) continue;//小优化/*DP*/}}}}
然后计算一波时间复杂度。。。O(2000∗50∗50∗50)O(2000*50*50*50)O(2000∗50∗50∗50),emmm,让我冷静一波,感觉似乎不能优化了啊,想法也应该没什么毛病,没办法了,只能硬着头皮刚一波再说了,说不定数据跑不满(水)呢,于是就有了以上的小优化。
接下来我们考虑转移,对于转移,应该有两种方式,第一个是现在要去的点为特殊点的时候,另一个就是非特殊点的时候,那么就有了一下转移方程:
if (vis[now]) {int sta=i|(1<<(vis[now]-1));dp[sta][pw+1][now]=(dp[sta][pw+1][now]+dp[i][pw][last]*mp[last][now])%mod;} else dp[i][pw+1][now]=(dp[i][pw+1][now]+dp[i][pw][last]*mp[last][now])%mod;
最后枚举一下最终状态和落脚点就行了。。。然后你就会发现。。你似乎过不了样例????
感觉天衣无缝啊,冷静分析一波。似乎体力的枚举不应该在里面,每次枚举消耗一个体力的时候应该跑完整个图的,那么也就是说体力的枚举应该放在最外面,然后trytrytry一波。。。。AC!妈妈,我终于会DP了QAQ
以下是AC代码:
#include <bits/stdc++.h>using namespace std;typedef long long ll;const int mod=0802;ll dp[1<<11][55][55];//状态为sta,消耗q点体力,当前点为x号点的方案数int b[100],mp[55][55],ok[1<<11];int vis[55];int digt(int x){int ans=0;while (x){if (x&1) ans++;x>>=1; }return ans;}void pre_oksta(int m,int k){for (int i=0; i<(1<<m); i++){int nb=digt(i);if (nb>=k) ok[i]=1;}}int judge(int x,int y){for (int i=0; i<=10; i++)if (!(x&(1<<i)) && (y&(1<<i))) return 0;return 1;}int main(int argc, char const *argv[]){int n,m,k,q;scanf ("%d%d%d%d",&n,&m,&k,&q);for (int i=1; i<=m; i++) scanf ("%d",&b[i]),vis[b[i]]=i;for (int i=1; i<=n; i++)for (int j=1; j<=n; j++)scanf ("%d",&mp[i][j]);pre_oksta(m,k);dp[0][0][1]=1;for (int pw=0; pw<q; pw++){//枚举体力for (int i=0; i<(1<<m); i++){//枚举上一个状态for (int last=1; last<=n; last++){//枚举上一个落脚点if (vis[last] && !judge(i,1<<(vis[last]-1))) continue;if (!dp[i][pw][last]) continue;for (int now=1; now<=n; now++){//枚举现在要去的if (!mp[last][now]) continue;if (vis[now]){int sta=i|(1<<(vis[now]-1));dp[sta][pw+1][now]=(dp[sta][pw+1][now]+dp[i][pw][last]*mp[last][now])%mod;} else dp[i][pw+1][now]=(dp[i][pw+1][now]+dp[i][pw][last]*mp[last][now])%mod;}}}}ll ans=0;for (int i=0; i<(1<<(m+1)); i++){if (!ok[i]) continue;for (int j=1; j<=n; j++)ans=(ans+dp[i][q][j])%mod;}printf("%lld\n",ans);return 0;}
如果觉得《CSUST -我爱吃烧烤(状压DP)》对你有帮助,请点赞、收藏,并留下你的观点哦!
