题意:有n种不同重量的砝码,每种砝码的数量不一定相同,问从这些砝码中选出一些砝码放在秤上能有多少种不同的重量
1.暴力求解
由题意可知需要求出不同重量的种数,这需要将不同砝码重量相加起来,使用回溯法
将每个砝码都看作成一个物品,将每个砝码用几个的情况都去dfs走一遍,然后使用map记录重量个数
但是这种方***超时,dfs外层循环依赖不同砝码个数,内层需要使用该砝码的个数 , 时间复杂度 )
用到的空间主要是记录不同重量的map,这里可以考虑极端情况,10种不同的砝码,每个数量为10个, 每个重量为2000,
,这是最大重量情况
空间复杂度不会超过)
,
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n, a[10], b[10];
map<int, int> mp;
void dfs(int x, int y) {
int sum = 0;
mp[y] = 1;
if(x == n) return;
dfs(x + 1, y);
for(int i = 0 ; i < b[x] ; i++) {
sum += a[x];
dfs(x + 1, y + sum);
}
}
int main() {
while(cin >> n) {
mp.clear();
for(int i = 0 ; i < n ; i++) {
cin >> a[i];
}
for(int i = 0 ; i < n ; i++) {
cin >> b[i];
}
dfs(0, 0);
cout << mp.size() << "\n";
}
}
2. set 求解
例子
3
1 2 4
4 2 1
从下图中就能看出重量为2重复两次,重量为4重复三次,这还只是少数砝码情况
我们再来考虑上面超时的问题,本质上是因为我们所有的情况都去dfs跑了一遍,但是上面也计算过不同重量的数量不会超过200000,说明我们有很大一部分重复了,
现在要考虑有什么办法记录没有重复的重量然后做有意义的计算,可以考虑使用set结构将重量去重,每次将砝码和当前的重量相加得到新的不同的重量集合
可知不同重量不会超过200000,最多只有100个砝码, 时间复杂度为 ))
空间复杂度同暴力求解
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n, a[10], b[10];
set<int> st1, st2;
int main() {
while(cin >> n) {
st1.clear();
for(int i = 0 ; i < n ; i++) {
cin >> a[i];
}
for(int i = 0 ; i < n ; i++) {
cin >> b[i];
}
st1.insert(0);
for(int i = 0 ; i < n ; i++) {
for(int j = 0 ; j < b[i] ; j++) {
set<int>::iterator iter = st1.begin();
while (iter!=st1.end()) {
st2.insert(*iter);
st2.insert(*iter + a[i] * (j + 1));
iter++;
}
}
st1.swap(st2);
st2.clear();
}
cout << st1.size() << "\n";
}
}
3. bitset求解
这里的bitset主要用于优化上述的set结构,bitset是一个使用二进制位标记的结构,使用二进制的 按位或 和 左移操作能够省略掉遍历所有元素的操作,时间复杂度大大降低
因为这里使用的也是二进制位标记,空间从 单位为 int 变为 bit, 空间复杂度也大大降低
时间复杂度变为
空间复杂度变为 )
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n, a[10], b[10];
bitset<200005> st1, st2;
int main() {
while(cin >> n) {
st1.reset();
for(int i = 0 ; i < n ; i++) {
cin >> a[i];
}
for(int i = 0 ; i < n ; i++) {
cin >> b[i];
}
st1.set(0);
for(int i = 0 ; i < n ; i++) {
for(int j = 0 ; j < b[i] ; j++) {
st2 = st1 << a[i];
st1 = st1 | st2;
st2.reset();
}
}
cout << st1.count() << "\n";
}
}
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