题目描述
司令部的将军们打算在NM的网格地图上部署他们的炮兵部队。一个NM的地图由N行M列组成,地图的每一格可能是山地(用“H” 表示),也可能是平原(用“P”表示),如下图。在每一格平原地形上最多可以布置一支炮兵部队(山地上不能够部署炮兵部队);一支炮兵部队在地图上的攻击范围如图中黑***域所示:
如果在地图中的灰色所标识的平原上部署一支炮兵部队,则图中的黑色的网格表示它能够攻击到的区域:沿横向左右各两格,沿纵向上下各两格。图上其它白色网格均攻击不到。从图上可见炮兵的攻击范围不受地形的影响。 现在,将军们规划如何部署炮兵部队,在防止误伤的前提下(保证任何两支炮兵部队之间不能互相攻击,即任何一支炮兵部队都不在其他支炮兵部队的攻击范围内),在整个地图区域内最多能够摆放多少我军的炮兵部队。
输入格式
第一行包含两个由空格分割开的正整数,分别表示N和M;
接下来的N行,每一行含有连续的M个字符(‘P’或者‘H’),中间没有空格。按顺序表示地图中每一行的数据。N≤100;M≤10。
输出格式
仅一行,包含一个整数K,表示最多能摆放的炮兵部队的数量。
输入输出样例
输入 #1
5 4
PHPP
PPHH
PPPP
PHPP
PHHP
输出 #1
6
分析
这道题明显是状压dp(面向数据范围编程)。我们要记录的是第 i 行和第 i−1 行的状态。
因为这一行的状态是由前两行的状态决定的(一个炮能打两行)。
于是我们记
cnt[s] 表示状态 s 中有的 1 的数量。
f[i][s1][s2]表示第 i 行状态为 s1, i−1 行状态为 s2 的最大炮车数量。
可以得到转移方程:
f[i][s1][s2]=max(f[i][s1][s2],f[i−1][s2][s3]+cnt[s1])
而我们发现空间复杂度高达 100∗210∗210=108,显然存不下嘛,时间复杂度的话,因为要枚举三行的状态,复杂度更加爆炸。
怎么优化呢?不难发现,很难发现,每一行合法的状态是有限的,最多有60个,这一点我们可以通过以下代码来实现:
for(i = 0; i < (1 << 10); i++){
if(!(i & (i >> 1)) && !(i & (i >> 2))) cnt++;
}
得到的 cnt 就是 60 了。
于是时空复杂度都降低了很多很多。
下面是代码
#include <bits/stdc++.h>
#define LL long long
using namespace std;
int sta[65], ret, cnt[65], a[105];
LL f[105][65][65], ans;
char s[15];
int w(int x){
int s = 0;
while(x){
s++;
x -= x&-x;
}
return s;
}
int main(){
int i, j, t, k, n, m;
scanf("%d%d", &n, &m);
for(i = 1; i <= n; i++){
scanf("%s", s);
for(j = 0; j < m; j++){
if(s[j] == 'H') a[i] |= (1 << j);
}
}
for(i = 0; i < (1 << m); i++){
if(!(i & (i >> 1)) && !(i & (i >> 2))){
sta[++ret] = i;
cnt[ret] = w(i);
}
}
for(i = 1; i <= ret; i++){
if(!(sta[i] & a[1])) f[1][i][1] = cnt[i];
}
for(i = 2; i <= n; i++){
for(j = 1; j <= ret; j++){
if(!(a[i-2] & sta[j])){
for(k = 1; k <= ret; k++){
if(!(a[i-1] & sta[k]) && !(sta[k] & sta[j])){
for(t = 1; t <= ret; t++){
if(!(a[i] & sta[t]) && !(sta[k] & sta[t]) && !(sta[j] & sta[t])){
f[i][t][k] = max(f[i][t][k], f[i-1][k][j] + cnt[t]);
}
if(i == n) ans = max(ans, f[i][t][k]);
}
}
}
}
}
}
printf("%lld", ans);
return 0;
}
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