【学习笔记】动态规划—各种 DP 优化
其实我就是来宣传博客的 $\text{QAQ}$
【大前言】
个人认为贪心,$dp$ 是最难的,每次遇到题完全不知道该怎么办,看了题解后又瞬间恍然大悟(TAT)。这篇文章也是花了我差不多一个月时间才全部完成。
【进入正题】
用动态规划解决问题具有空间耗费大、时间效率高的特点,但也会有时间效率不能满足要求的时候,如果算法有可以优化的余地,就可以考虑时间效率的优化。
【DP 时间复杂度的分析】
$DP$ 高时间效率的关键在于它减少了“冗余”,即不必要的计算或重复计算部分,算法的冗余程度是决定算法效率的关键。而动态规划就是在将问题规模不断缩小的同时,记录已经求解过的子问题的解,充分利用求解结果,避免了反复求解同一子问题的现象,从而减少“冗余”。
但是,一个动态规划问题很难做到完全消除“冗余”。
下面给出动态规划时间复杂度的决定因素:
时间复杂度 $=$ 状态总数 $×$ 每个状态转移的状态数 $×$ 每次状态转移的时间
【DP 优化思路】
一:减少状态总数
$(1).$ 改进状态表示
$(2).$选择适当的规划方向
二:减少每个状态转移的状态数
$(1).$ 四边形不等式和决策的单调性
$(2).$ 决策量的优化
$(3).$ 合理组织状态
$(4).$ 细化状态转移
三:减少状态转移的时间
$(1).$ 减少决策时间
$(2).$ 减少计算递推式的时间
(上述内容摘自 《动态规划算法的优化技巧》毛子青 ,想要深入了解其思想的可以去看看这篇写得超级好的论文。)
看到这里是不是已经感觉有点蒙了呢?
本蒟蒻总结了一个简化版本:
【DP 三要点】
在推导 $dp$ 方程时,我们时常会感到毫无头绪,而实际上 $dp$ 方程也是有迹可循的,总的来说,需要关注两个要点:状态,决策和转移。其中 “状态” 又最为关键,决策最为复杂。
【状态】
关于 “状态” 的优化可以从很多角度出发,思维难度及其高,有时候状态选择的好坏会直接导致出现暴零和满分的分化。
【决策】
与 “状态” 不同,“决策” 优化则有着大量模板化的东西,在各大书籍,文章上你都可以看到这样的话:只要是形如 $XXX$ 的状态转移方程,都可以用 $XXX$ 进行优化。
【转移】
“转移” 则指由最优决策点得到答案的转移过程,其复杂度一般较低,通常可以忽略,但有时也需要特别注意并作优化。
本文将会重点针对 “决策” 优化部分作一些总结,记录自己的感悟和理解。
$$ QAQ $$
一:【矩阵优化 DP】
$updata$ 之后由于篇幅过大,已搬出。。。。。
补充:其实质是优化 “决策”。
$$ QAQ $$
二:【数据结构优化 DP】
【前言】
在一些 $dp$ 方程的状态转移过程中,我们通常需要在某个范围内进行择优,选出最佳决策点,这往往可以作为 $dp$ 优化的突破口。
数据结构的使用较灵活,没有一个特定的模板,需要根据具体情况而定,选择合适的方案。由于状态转移总是伴随着区间查询最值,区间求和等操作,即动态区间操作,所以平衡树可以作为一个有用的工具,但考虑到代码复杂度,使用树状数组或者线段树将会是一个不错的选择。。
其实质是优化 “决策”。
1.【维护合适的信息】
以 $The$ $Battle$ $of$ $Chibi$ $[UVA12983]$ 为例,大概题意就是计算在给定的序列中严格单调递增子序列的数量,并对 $1e9 +7$ 取模,给定序列长度小于等于 $1000$ 。
方程应该是比较好推的,用 $dp[i][j]$ 表示由序列中在 $j$ 之前的数构成并以 $a[j]$ 结尾的子序列中,长度为 $i$ 的子序列的数量。则:$dp[i][j]=\sum dp[i-1][k]$ ,其中 $k < j$ $且$ $a[k] < a[j]$ 。
对于决策点 $dp[i-1][k]$ 这里出现了 $3$ 个信息:
$(1).$ 在原序列中的位置 $k<j$ 。
$(2).$ $a[k]<a[j]$ 。
$(3).$ $dp[i-1][k]$ 的和。
对于 $(1)$,可以用枚举的顺序解决,剩下的两个信息即是数据结构需要维护的信息。
对于每一次 $dp[i]$ 的决策,可以将 $a[j]$ 作为数据结构维护的关键字, $dp[i-1][j]$ 作为权值,加入 $-inf$ 后离散化,得到一个大小为 $N+1$ 的数组并在上面建立树状数组,每次计算 $dp[i][j]$ 时查询前面已经加入的且关键字小于 $a[j]$ 的 $dp[i-1][k]$ 总和(即区间查询),然后把 $dp[i-1][j]$ 加入树状数组(单点查询)。
时间复杂度为 $O(logn)$。
当问题涉及到的操作更复杂时,树状数组无法维护所需要的信息,就只有用线段树了。这道题较简单,所以选择了代码复杂度更低的树状数组。
2.【Code】
#include<algorithm>
#include<cstring>
#include<cstdlib>//UVA抽风,加上这个就好了
#include<cstdio>
#define Re register int
using namespace std;//UVA抽风,还要加这个
const int N=1005,P=1e9+7;
int n,m,T,k,ans,cnt,a[N],b[N],C[N],dp[N][N];
inline void add(Re x,Re v){while(x<=n+1)(C[x]+=v)%=P,x+=x&-x;}
inline int ask(Re x){Re ans=0;while(x)(ans+=C[x])%=P,x-=x&-x;return ans%P;}
int main(){
scanf("%d",&T);
for(Re o=1;o<=T;++o){
scanf("%d%d",&n,&m),ans=0,cnt=n;
memset(dp,0,sizeof(dp));
for(Re i=1;i<=n;++i)scanf("%d",&a[i]),b[i]=a[i],dp[1][i]=1;
sort(b+1,b+n+1);//离散
cnt=unique(b+1,b+n+1)-b-1;//去重
for(Re i=2;i<=m;++i){
memset(C,0,sizeof(C));//每次都要清空,重新开始维护
for(Re j=1;j<=n;++j)
dp[i][j]=ask((k=lower_bound(b+1,b+cnt+1,a[j])-b)-1),add(k,dp[i-1][j]);
}
for(Re j=1;j<=n;++j)(ans+=dp[m][j])%=P;
printf("Case #%d: %d\n",o,ans);
}
}
3.【题目链接】
【简单题】
- $The$ $Battle$ $of$ $Chibi$ $[UVA12983]$
【 标签】动态规划/树状数组
【高档题】
-
方伯伯的玉米田 $[P3287]$
【 标签】动态规划/二维树状数组 -
基站选址 $[P2605]$
【 标签】动态规划/线段树
$$ QAQ $$
三:【决策单调性】
【前言】
形如 $dp[i]=min(dp[j]+w(j,i))$ $(L_i \leqslant j \leqslant R_i)$ 的 $dp$ 方程被称作 $1D/1D$ 动态规划,其中 $L_i$ 和 $R_i$ 单调递增,$w(j,i)$ 决定着优化策略选择。
针对决策点具有的特性,可以大大降低寻找最优决策点的时间。
其实质是优化 “决策”。
1.【定义】
【决策单调性】
设 $j_0[i]$ 表示 $dp[i]$ 转移的最优决策点,那么决策单调性可描述为 $\forall i \leqslant j,j_0[i] \leqslant j_0[j]$。也就是说随着 $i$ 的增大,所找到的最优决策点是递增态(非严格递增)。
【四边形不等式】
$w(x,y)$ 为定义在整数集合上的一个二元函数,若 $\forall a \leqslant b \leqslant c \leqslant d,w(a,c)+w(b,d) \leqslant w(a,d)+w(b,c)$,那么函数 $w$ 满足四边形不等式。
为什么叫做四边形不等式呢?在 $w(x,y)$ 函数的二维矩阵中挖一块四边形,左上角 加 右下角 小于等于 左下角 加 右上角。
2.【定理及其证明】
定理 (1):四边形不等式的另一种定义
$w(x,y)$ 为定义在整数集合上的一个二元函数,若 $\forall a < b,w(a,b)+w(a+1,b+1) \leqslant w(a+1,b)+w(a,b+1)$,那么函数 $w$ 满足四边形不等式。
$证明:$
$\because \forall a < c,w(a,c)+w(a+1,c+1) \leqslant w(a+1,c)+w(a,c+1)$
$\therefore \forall a+1 < c,w(a+1,c)+w(a+2,c+1) \leqslant w(a+2,c)+w(a+1,c+1)$
$上下两式相加,有:$ $w(a,c)+w(a+2,c+1) \leqslant w(a,c+1)+w(a+2,c)$
$以此类推$ $\forall a \leqslant b\leqslant c,w(a,c)+w(b,c+1) \leqslant w(a,c+1)+w(b,c)$
$同理$ $\forall a \leqslant b \leqslant c \leqslant d,w(a,c)+w(b,d) \leqslant w(a,d)+w(b,c)$
定理 (2):决策单调性
$1D/1D$ 动态规划具有决策单调性当且仅当函数 $w$ 满足四边形不等式 时成立。
$证明:$
$\because$ $j_0[i]$ $在$ $dp[i]$ $的决策点中最优$
$\therefore$ $\forall i \in [1,N],\forall j \in [0,j_0[i]-1],dp[j_0[i]]+w(j_0[i],i) \leqslant dp[j]+w(j,i)$
$易知$ $\forall i’ \in [i+1,N]$,$均满足$ $j<j_0[i]<i<i’$。
$又$ $\because$ $函数$ $w$ $满足四边形不等式$
$\therefore$ $w(j,i)+w(j_0[i],i’) \leqslant w(j,i’)+w(j_0[i],i)$
$移项得:$ $w(j_0[i],i’)-w(j_0[i],i) \leqslant w(j,i’)-w(j,i)$
$与第一个式子相加,有:$ $dp[j_0[i]]+w(j_0[i],i’) \leqslant dp[j]+w(j,i’)$
最后的式子含义是:把 $j_0[i]$ 作为 $dp[i’]$ 的决策点,一定比小于 $j_0[i]$ 的任意一个 $j$ 都要更好。也就是说,$dp[i’]$ 的最优决策点不可能小于 $j_0[i]$ ,即 $j_0[i’] \geqslant j_0[i]$,所以方程 $dp$ 具有决策单调性。
3.【证明决策单调性】
这里以 玩具装箱 $toy$ $[P3195]$ 为例(因为这个比较好证 QAQ),先来证一波决策单调性。
设 $S[n]=\sum _{i=1}^n (C[i]+1)$,用 $dp[i]$ 表示装好前 $i$ 个的最小花费,则 $dp$ 方程为:$dp[i]=min(dp[j]+(S[i]-S[j]-1-L)^2)$。
很明显,这个方程是一个 $1D/1D$ 动态规划方程,其中 $w(i,j)=(S[i]-S[j]-1-L)^2$。
(注意在四边形不等式中的 $j$ 不是 $i$ 决策点,可以理解为 $i’$。而 $w(i,j)$ 的值可以理解为是由已完成的状态 $dp[i]$ 转移到 $dp[j]$ 所带有的附加价值)。
证明:设 $Q=S[i]-S[j]-1-L$
$\therefore w(i,j)=(S[i]-S[j]-1-L)^2=Q^2$
$$\begin{aligned} \therefore w(i+1,j+1)=&(S[i+1]-S[j+1]-1-L)^2\\ =&((S[i]+C[i+1]+1)-(S[j]+C[j+1]+1)-1-L)^2\\ =&(Q+C[i+1]-C[j+1])^2 \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} w(i,j+1)=&(S[i]-S[j+1]-1-L)^2\\ =&(S[i]-(S[j]+C[j+1]+1)-1-L)^2\\ =&(Q-C[j+1]-1)^2 \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} w(i+1,j)=&(S[i+1]-S[j]-1-L)^2\\ =&((S[i]+C[i+1]+1)-S[j]-1-L)^2\\ =&(Q+C[i+1]+1)^2 \end{aligned} $$
$\therefore w(i,j)+w(i+1,j+1)=2X^2+2C[i+1]X-2C[j+1]X+C[i+1]^2-2C[i+1]C[j+1]+C[j+1]^2$
$\therefore w(i+1,j)+w(i,j+1)=2X^2+2C[i+1]X-2C[j+1]X+C[i+1]^2+2C[i+1]+2C[j+1]+C[j+1]^2+2$
$\therefore w(i,j)+w(i+1,j+1)-w(i+1,j)+w(i,j+1)=-2(C[i+1]+1)(C[j+1]+1)$
又$\because C[i],C[j] \geqslant 1$
$\therefore -2(C[i+1]+1)(C[j+1]+1) \leqslant -8$
$\therefore w(i,j)+w(i+1,j+1) \leqslant w(i+1,j)+w(i,j+1)$
由定理 $(1)$ 可知,函数 $w$ 满足四边形不等式。
又由定理 $(2)$可知, 方程 $dp$ 具有决策单调性。
在实战中,通常使用打表的形式来验证 $w$ 函数的递变规律。
4.【实现方法】
关于决策单调性和斜率优化这两个东西的分类似乎有争议,有人说斜优是决策单调性的一种(好像就是二分栈来着?),也有人说斜优是针对斜率进行优化,是决策单调性是其一种方案(你谷某管理大大),我支持前一种说法。
($ps.$ 对于此处及以下语言不严谨处,大家可以认真思考并给予建议,待日后对其理解加深后再行修改。)
这里选择不同的例题将二者分开讲。
【二分栈】
二分栈,顾名思义就是二分加栈。
用栈维护单调的决策点,二分找到最优决策点。
以 $Lightning$ $Conductor$ $[P3515]$ 为例,题目大意就是在给定长度为 $n$ 的序列 $a$ 中,对于每一个 $i$,找到最小的自然数 $p_i$ 满足对于任意的 $j \in [1,n]$,均有 $a_j \leqslant a_i+p_i-\sqrt{\left|i-j\right|}$ 。
把这个式子变下形:$p_i \geqslant a_j-a_i+\sqrt{\left|i-j\right|}$ 。
即 $p_i=max \{ a_j+\sqrt{\left|i-j\right|} \} -a_i$
即 $p_i = max \{ max\{a_j+\sqrt{i-j}\}(j \in [1,i]),max\{a_j+\sqrt{j-i}\}(j \in [i+1,n]) \}-a_i$
可以发现里面两个 $max$ 可以视为同一个问题(只要把序列翻转一下就可以了),所以只需要考虑求出对于每一个 $i$ 的 $max\{ a_j+\sqrt{i-j} \}$,其中 $j \in [1,i]$。
设 $y_j=a_j+\sqrt{i-j}$
那么我们会得到 $n$ 个关于 $i$ 函数,$p_i=max\{ y_j \}$。
将样例画出来,如图:
可知当 $i=4$ 时,直线 $x=4$ 与 $y1=a_1+\sqrt{x-1}$ 的交点即为 $p_4$。
在上图中,对于任意 $j \in [1,n]$ ,$y1$ 总是在最上面,也就是说下面的其他函数可以踢掉不要,但由于 $sqrt$ 函数的增速递减,会出现如图中 $y2,y4$ 的情况,即存在一个交点使得在该点两边时两条直线的位置关系不同。此时如果没有上面的 $y1$,$y2,y4$ 都有可能成为答案,所以不能乱踢。
看下面这种情况:
设 $k_1$ 为 $y_1,y_2$ 的交点,$k_2$ 为 $y_2,y_3$ 的交点。
此时 $k_1 > k_2$,可以发现 $y_2$ 始终在其他直线的下面,可以放心的将其踢掉。
所以维护出来的决策集合大概就是酱紫的:
对于不同的 $i$ 来说,都有一个互不不同的直线在最上方,所以该决策集合里的直线都是有用的。可以从图中看出,最优决策点单调递增(决策单调性的数学证明较麻烦,本人能力不足,不作探讨)。
维护决策集合用单调队列,查找直线交点用二分,随便搞搞就行了。
时间复杂度为 $O(nlogn)$。
【分治】
为方便描述,用 $dp[a,b]$ 表示 $dp[a],dp[a+1],dp[a+2]…dp[b]$。
假设我们已知 $dp[l,r]$ 的最优决策点均位于 $[L,R]$,再设 $dp[mid]$ 的最优决策点为 $j_0$,其中 $mid=(l+r)/2$。根据决策单调性的定义可知:
$dp[l,mid-1]$ 的最优决策点位于 $[L,k]$,
$dp[mid+1,r]$ 的最优决策点位于 $[k,R]$。
原问题变成了两个规模更小的同类型问题,所以可以用分治来对 $dp$ 进行优化。
分治的话理解和代码都要简单一些,但在某些情况下可能要被卡,时间复杂度会严重退化,所以还是二分栈的实用性更高。
还是以 $Lightning$ $Conductor$ $[P3515]$ 为例,每次的分治中先暴力扫一遍找到 $p[mid=(l+r)/2]$ 的最优决策点 $j_0$,然后做一下左边,再做一下右边,然后 $…$ 然后 $…$ 就没了。
时间复杂度为 $O(nlogn)$。
5.【Code】
二分栈
#include<algorithm>
#include<cstdio>
#include<cmath>
#define Re register int
using namespace std;
const int N=5e5+3;
int i,j,n,h,t,a[N],Q[N],Poi[N];
double p[N],sqr[N];
inline void in(Re &x){
int f=0;x=0;char c=getchar();
while(c<'0'||c>'9')f|=c=='-',c=getchar();
while(c>='0'&&c<='9')x=(x<<1)+(x<<3)+(c^48),c=getchar();
x=f?-x:x;
}
inline double Y(Re i,Re j){return a[j]+sqr[i-j];}
inline int find_Poi(int j1,int j2){//找到两个直线的交点i
Re l=j2,r=n,mid,ans=n+1;//为了处理两个直线没有交点的情况,用一个变量记录答案
while(l<=r){
mid=l+r>>1;
if(Y(mid,j1)<=Y(mid,j2))ans=mid,r=mid-1;
//当前这个位置i使得直线j1的纵坐标小于直线j2的纵坐标,说明这个点i在交点的右方,所以右边界要缩小
else l=mid+1;
}
return ans;
}
inline void sakura(){
h=1,t=0;
for(i=1;i<=n;++i){//由于i本身也是一个决策点,所以要先入队再取答案择优
while(h<t&&Poi[t-1]>=find_Poi(Q[t],i))--t;//如果出现了上述可踢的情况,出队
Poi[t]=find_Poi(Q[t],i),Q[++t]=i;
while(h<t&&Poi[h]<=i)++h;
//找到第一个位置j使得直线Q[j]与直线Q[j+1]的交点大于i,
//那么直线Q[j]就是i前面在最上面的直线,即答案,自己画个图模拟一下就懂了
p[i]=max(p[i],Y(i,Q[h]));
}
}
int main(){
in(n);
for(Re i=1;i<=n;++i)in(a[i]),sqr[i]=sqrt(i);
sakura();
for(Re i=1;i<n-i+1;++i)swap(a[i],a[n-i+1]),swap(p[i],p[n-i+1]);
sakura();
for(Re i=n;i;--i)printf("%d\n",(int)ceil(p[i])-a[i]);
}
分治
#include<algorithm>
#include<cstdio>
#include<cmath>
#define Re register int
using namespace std;
const int N=5e5+3;
int i,j,n,h,t,a[N],Q[N],Poi[N];
double tmp,p[N],sqr[N];
inline void in(Re &x){
int f=0;x=0;char c=getchar();
while(c<'0'||c>'9')f|=c=='-',c=getchar();
while(c>='0'&&c<='9')x=(x<<1)+(x<<3)+(c^48),c=getchar();
x=f?-x:x;
}
inline void sakura(Re l,Re r,Re L,Re R){
if(l>r)return;
Re mid=l+r>>1,j0;double mx=0;
for(Re j=L;j<=mid&&j<=R;++j)
//暴力找p[i]的最优决策点j0,而其决策点j必须满足j<=i,即此处的j<=mid
if((tmp=a[j]+sqr[mid-j])>mx)mx=tmp,j0=j;
p[mid]=max(p[mid],mx);
sakura(l,mid-1,L,j0),sakura(mid+1,r,j0,R);
}
int main(){
in(n);
for(Re i=1;i<=n;++i)in(a[i]),sqr[i]=sqrt(i);
sakura(1,n,1,n);
for(Re i=1;i<n-i+1;++i)swap(a[i],a[n-i+1]),swap(p[i],p[n-i+1]);
sakura(1,n,1,n);
for(Re i=n;i;--i)printf("%d\n",(int)ceil(p[i])-a[i]);
}
6.【题目链接】
【中档题】
-
$Lightning$ $Conductor$ $[P3515]$
【标签】动态规划/决策单调性 -
$Noi$ 嘉年华 $[P1973]$
【标签】动态规划/决策单调性 -
大佬 $[P3724]$
【标签】动态规划/决策单调性
【高档题】
- 诗人小 $G$ $[P1912]$
【标签】动态规划/单调队列/贪心
$$ QAQ $$
四:【单调队列优化 DP】
【前言】
形如 $dp[i]=max/min \{ dp[j]+funtion(i)+function(j) \}$ 的 $dp$ 方程均可尝试使用单调队列优化。
单调栈和单调队列给我们展现出了一种思想:在保证正确性的前提下,及时排除不可能的决策点,保持决策集合内部的有序性和查找决策的高效性。之前的二分栈,此处的单调队列优化,和后面的斜率优化都是以此为核心来运作的。
其实质是优化 “决策”。
1.【单调队列的简单运用】
【T1】
琪露诺 $[P1725]$(盗版滑动窗口QAQ)。
【题目大意】
在给定序列中找出一条路径使其经过的点之和最大,且每次可走的距离在给定区间 $[l,r]$ 以内。
【分析】
方程非常简单:$dp[i]=max\{ dp[j]+a[i] \} (i-r \leqslant j \leqslant i-l)$ 。
在某一次决策中,由于决策点 $j$ 只可能在 $[i-l,i-r]$ 这一段区间内,可以只将这些点放入决策集合。
而 $l,r$ 是定值,当 $i$ 不断增大时,之前小于 $i-l$ 的 $j$ 现在还是小于 $i-l$,所以可以永远地踢掉。
若 $j < j’$ 且 $dp[j] \leqslant dp[j’]$,那么 $dp[j]$ 也可以永远地踢掉。为什么呢? $j$ 在 $j’$ 的前面,一定会先成为不合法决策点,而 $j$ 的价值又比 $j’$ 小,因此留下来只是浪费扫描的时间。
最终维护出了一个价值递减的单调队列。
【Code】
#include<algorithm>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#define Re register int
using std::max;
const int N=2e5+3;
int n,l,r,h=1,t,a[N],Q[N];
long long ans=-2e9,dp[N];
inline void in(Re &x){
int f=0;x=0;char c=getchar();
while(c<'0'||c>'9')f|=c=='-',c=getchar();
while(c>='0'&&c<='9')x=(x<<1)+(x<<3)+(c^48),c=getchar();
x=f?-x:x;
}
int main(){
in(n),in(l),in(r);
memset(dp,-127,sizeof(dp));
Q[++t]=0;
for(Re i=0;i<=n;++i)in(a[i]);
dp[0]=a[0];
for(Re i=l;i<=n;i++){//注意枚举起点是l不是1
while(h<=t&&dp[Q[t]]<=dp[i-l])--t;//维护单调递减
Q[++t]=i-l;//入队
while(h<=t&&Q[h]<i-r)++h;//保证决策点合法
dp[i]=dp[Q[h]]+a[i];//取出最优决策点
if(i>=n-r)ans=max(ans,dp[i]);
}
printf("%lld",ans);
}
【T2】
【题目大意】
$M$ 个工人要对 $N$ 块木板进行粉刷。工人 $i$ 要么不刷,要么就刷不超过 $L_i$ 块并且包含 $S_i$ 的连续一段木板,每粉刷一块木板有 $P_i$ 的报酬。要求使总报酬最大。
【分析】
$S_i$ 的散乱分布非常讨厌,所以先把工人按 $S_i$ 排个序。
主要信息有“工人序号”,“木板序号”,“报酬”这三个,而其中“报酬”为所求答案,可以用 $dp[i][j]$ 表示前 $i$ 个工人刷完前 $j$ 块木板所得总报酬。
考虑状态转移:
第 $i$ 个工人可以跳过不刷木板,也可以跳过第 $j$ 块木板不刷,因此先在 $dp[i-1][j]$ 和 $dp[i][j-1]$ 当中取个最大值。
工人 $i$ 想要粉刷的区间 $[k+1,j]$ 必须包括 $S_i$,并且区间长度要小于等于 $L_i$。
所以得出 $dp$ 转移方程:$dp[i][j]=max \{ dp[i-1][j],dp[i][j-1],dp[i-1][k]+P_i*(j-k) \}$,其中 $S_i \leqslant j$ 且 $k \in [j-L_i,S_i-1]$。
$k$ 为决策点,$P_i*j$ 为定值可以单独提出来,所以实际上就是上面琪露诺 $[P1725]$一样的类型,只是加了一维而已。
最终维护出了一个 $dp[i-1][k]-P_i*k$ 递减的单调队列。
【Code】
#include<algorithm>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#define Re register int
using namespace std;
const int N=16005;
struct QAQ{int L,P,S;}a[105];
int n,m,i,j,k,Q[N],W[N],dp[105][N];
inline bool cmp(QAQ a,QAQ b){return a.S<b.S;}
int main(){
while(scanf("%d%d",&n,&m)!=EOF){
memset(dp,0,sizeof(dp));
memset(a,0,sizeof(a));
for(i=1;i<=m;++i)scanf("%d%d%d",&a[i].L,&a[i].P,&a[i].S);
std::sort(a+1,a+m+1,cmp);
for(i=1;i<=m;++i){
Re l=1,r=0,tmp,Si=a[i].S,Li=a[i].L,Pi=a[i].P;
for(k=max(0,Si-Li);k<Si;++k){
//k+1为工人i开始刷的位置,max(1,Si-Li+1)<=k+1<=Si
tmp=dp[i-1][k]-Pi*k;
while(l<=r&&Q[r]<=tmp)--r;
Q[++r]=tmp,W[r]=k;
}
for(j=1;j<=n;++j){
dp[i][j]=max(dp[i-1][j],dp[i][j-1]);
if(Si+Li>j&&j>=Si){//Si+Li-1>=j>=Si
while(l<=r&&W[l]+Li<j)++l;//W[r]+1+Li-1<j
if(l<=r)dp[i][j]=max(dp[i][j],Q[l]+Pi*j);
}
}
}
printf("%d\n",dp[m][n]);
}
}
2.【单调队列优化多重背包】
先来回顾一下多重背包问题。
用 $v,w,c$ 分别表示物品重量,价值,数量,$n$ 为物品数量,$V$ 为背包容量。$dp$ 方程为:$dp[j]=max$ $\{dp[j-k\*v[i]]+k\*w[i]\}$ $(j\in[v[i],V],$ $k\in[1,min(c[i],j/v[i])])$
还可以用二进制拆分来进行优化,但就是有这样一道题,连 $log$ 都要卡:多重背包 $[CodeVS5429]$。所以还需要考虑更高效的算法。
但说来说去似乎都和单调队列扯不上关系。
为何?
观察 $dp[j]$ 和 $dp[j-1]$ 决策集合:
$dp[j]: \{j \% v[i]…j-2\*v[i],j-v[i] \}$
$dp[j-1]: \{(j-1) \% v[i]…(j-1)-2\*v[i],(j-1)-v[i] \}$
$dp[j]$ 的每一个决策点都与 $dp[j-1]$ 不同,很难根据 $dp[j-1]$ 的决策集合转移成 $dp[j]$ 的决策集合。
再看 $dp[j]$ 和 $dp[j-v[i]]$:
$dp[j]: \{ j-c[i]\*v[i]…j-2v[i],j-v[i] \}$
$dp[j-v[i]]: \{ j-(c[i]+1)\*v[i]…j-3v[i],j-2v[i] \}$
可以发现上面只是比下面的区别仅仅在于 $j-(c[i]+1)\*v[i]$ 和 $j-v[i]$ ,恰好满足单调队列的一个特性:但有新的决策出现时,决策点集合中会去掉一部分不合法的,再加上一部分新来的。
所以我们可以按照 $j%v[i]$ 的余数来分一下:
$dp[j]$ $(j\%v[i]=0):\{0,v[i],2v[i]…j-2v[i],j-v[i]\}$
$dp[j]$ $(j\%v[i]=1):\{1,v[i]+1,2v[i]+1…j-2v[i],j-v[i] \}$
$…$
$dp[j]$ $(j\%v[i]=v[i]-1):\{v[i]-1,2v[i]-1…j-2v[i],j-v[i]\}$
设 $j=p\*v[i]+r$,那么原方程可改为: $dp[{p\*v[i]+r}]=max\{ dp[{r+k\*v[i]}]+(p-k)\*{w[i]} \}$ $(r \in [0,{v[i]-1}],$ $p\in [1,\lfloor(V-r)/{v[i]}\rfloor],$ $k \in [p-min( \lfloor {V/w[i]}\rfloor ,{c[i]}),p])$
只要在最外层将 $i,r,p$ 都枚举出来,这就是一个标准的单调队列可优化方程,用类似 $fence$ $[POJ1821]$ 的方法维护即可。
时间复杂度为 $O(N*V)$ 。
【Code】
#include<cstdio>
#define Re register int
const int N=7003,M=7003;
int n,h,t,V,mp,tmp,v[N],w[N],c[N],Q[N],K[N],dp[M];
inline void in(Re &x){
Re fu=0;x=0;char ch=getchar();
while(ch<'0'||ch>'9')fu|=ch=='-',ch=getchar();
while(ch>='0'&&ch<='9')x=(x<<1)+(x<<3)+(ch^48),ch=getchar();
x=fu?-x:x;
}
inline int max(Re a,Re b){return a>b?a:b;}
inline int min(Re a,Re b){return a<b?a:b;}
int main(){
in(n),in(V);
for(Re i=1;i<=n;++i)in(v[i]),in(w[i]),in(c[i]);
for(Re i=1;i<=n;++i)
for(Re r=0;r<v[i];++r){
h=1,t=0,mp=(V-r)/v[i];
for(Re p=0;p<=mp;++p){
tmp=dp[p*v[i]+r]-w[i]*p;
while(h<=t&&Q[t]<=tmp)--t;
Q[++t]=tmp,K[t]=p;
while(h<=t&&p-K[h]>min(c[i],V/v[i]))++h;
dp[p*v[i]+r]=max(dp[p*v[i]+r],Q[h]+p*w[i]);
}
}
printf("%d",dp[V]);
}
3.【题目链接】
【简单题】
- 琪露诺 $[P1725]$
【标签】动态规划/单调队列
【中档题】
-
$fence$ $[POJ1821]$
【标签】动态规划/单调队列 -
多重背包 $[CodeVS5429]$
【标签】动态规划/单调队列/多重背包 -
我要长高 $[UESTC594]$
【标签】动态规划/单调队列
$$ QAQ $$
五:【斜率优化 DP】
由于篇幅过大,已搬出。。。。。
补充:其实质是优化 “决策”。
$$ QAQ $$
【参考文献】
(本文部分内容摘自以下文章)
-
$dp$ 基础 — $DraZxINDdt$
-
《算法竞赛进阶指南》李煜东
-
《动态规划算法的优化技巧》毛子青
orz
%%%
$orz$
斜率优化部分的 学习笔记 qwq 欢迎配套食用(
矩阵加速部分的学习笔记 qwq欢迎配套食用(
ORZ
膜拜巨佬!ORZ
ORZ,膜
OTZ
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orz
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