区间dp顾名思义就是在一个区间上进行的一系列动态规划。对一些经典的区间dp总结在这里。
1) 石子归并问题
题目链接:http://acm.nyist.edu.cn/JudgeOnline/problem.php?pid=737
描述: 有N堆石子排成一排,每堆石子有一定的数量。现要将N堆石子并成为一堆。合并的过程只能每次将相邻的两堆石子堆成一堆,每次合并花费的代价为这两堆石子的和,经过N-1次合并后成为一堆。求出总的代价最小值。
分析:要求n个石子归并,我们根据dp的思想划分成子问题,先求出每两个合并的最小代价,然后每三个的最小代价,依次知道n个。
定义状态dp [ i ] [ j ]为从第i个石子到第j个石子的合并最小代价。
那么dp [ i ] [ j ] = min(dp [ i ] [ k ] + dp [ k+1 ] [ j ])
那么我们就可以从小到大依次枚举让石子合并,直到所有的石子都合并。
这个问题可以用到平行四边形优化,用一个s【i】【j】=k 表示区间 i—j 从k点分开才是最优的,这样的话我们就可以优化掉一层复杂度,变为O(n^2).
代码:
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#define N 210
int dp[N][N],sum[N];
int main()
{
int n;
while(~scanf("%d",&n))
{
int a[N];sum[0]=0;
for(int i=1;i<=n;i++){
scanf("%d",&a[i]);
sum[i]=sum[i-1]+a[i];
}
memset(dp,0,sizeof(dp));
int i,j,l,k;
for(l = 2; l <= n; ++l)
{
for(i = 1; i <= n - l + 1; ++i)
{
j = i + l - 1;
dp[i][j] = 2100000000;
for(k = i; k < j; ++k)
{
dp[i][j] = std::min(dp[i][j],dp[i][k] + dp[k + 1][j] + sum[j] - sum[i-1]);
}
}
}
printf("%d\n", dp[1][n]);
}
return 0;
}
平行四边形优化代码:
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#define N 210
int dp[N][N],sum[N],s[N][N];
int main()
{
int n;
while(~scanf("%d",&n))
{
int a[N];sum[0]=0;
memset(s,0,sizeof(s));
for(int i=1;i<=n;i++){
scanf("%d",&a[i]);
s[i][i]=i;
sum[i]=sum[i-1]+a[i];
}
memset(dp,0,sizeof(dp));
int i,j,l,k;
for(l = 2; l <= n; ++l)
{
for(i = 1; i <= n - l + 1; ++i)
{
j = i + l - 1;
dp[i][j] = 2100000000;
for(k = s[i][j-1]; k <= s[i+1][j]; ++k)
{
if(dp[i][j]>dp[i][k] + dp[k + 1][j] + sum[j] - sum[i-1])
{
dp[i][j]=dp[i][k] + dp[k + 1][j] + sum[j] - sum[i-1];
s[i][j]=k;
}
}
}
}
printf("%d\n", dp[1][n]);
}
return 0;
}
2)括号匹配
题目链接:
poj2955,http://poj.org/problem?id=2955
nyoj 15 http://acm.nyist.edu.cn/JudgeOnline/problem.php?pid=15
描述:给出一串的只有‘(’ ‘)’ ‘[‘ ‘]’四种括号组成的串,让你求解需要最少添加括号数让串中的所有括号完全匹配。
分析:我们求出这个串的最大匹配,然后串的总长度-最大匹配就是答案。
方法1:首先能想到的是转化成LCS(最长公共子序列),枚举中间点,求所有的LCS中的最大值 * 2就是最大匹配。但是复杂度较高,光LCS一次就O(n^2)的复杂度。
方法2:
首先考虑怎么样定义dp让它满足具有通过子结构来求解、
定义dp [ i ] [ j ] 为串中第 i 个到第 j 个括号的最大匹配数目
那么我们假如知道了 i 到 j 区间的最大匹配,那么i+1到 j+1区间的是不是就可以很简单的得到。
那么 假如第 i 个和第 j 个是一对匹配的括号那么dp [ i ] [ j ] = dp [ i+1 ] [ j-1 ] + 2 ;
那么我们只需要从小到大枚举所有 i 和 j 中间的括号数目,然后满足匹配就用上面式子dp,然后每次更新dp [ i ] [ j ]为最大值即可。
更新最大值的方法是枚举 i 和 j 的中间值,然后让 dp[ i ] [ j ] = max ( dp [ i ] [ j ] , dp [ i ] [ f ] + dp [ f+1 ] [ j ] ) ;
如果要求打印路径,即输出匹配后的括号。见http://blog.csdn.net/y990041769/article/details/24238547详细讲解
代码:
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <string>
using namespace std;
const int N = 120;
int dp[N][N];
int main()
{
string s;
while(cin>>s)
{
if(s=="end")
break;
memset(dp,0,sizeof(dp));
for(int i=1;i<s.size();i++)
{
for(int j=0,k=i;k<s.size();j++,k++)
{
if(s[j]=='('&&s[k]==')' || s[j]=='['&&s[k]==']')
dp[j][k]=dp[j+1][k-1]+2;
for(int f=j;f<k;f++)
dp[j][k]=max(dp[j][k],dp[j][f]+dp[f+1][k]);
}
}
cout<<dp[0][s.size()-1]<<endl;
}
return 0;
}
3)整数划分问题
题目链接:nyoj746 http://acm.nyist.net/JudgeOnline/problem.php?pid=746
题目描述:给出两个整数 n , m ,要求在 n 中加入m – 1 个乘号,将n分成m段,求出这m段的最大乘积
分析:根据区间dp的思想,我们定义dp [ i ] [ j ]为从开始到 i 中加入 j 个乘号得到的最大值。
那么我们可以依次计算加入1—-m-1个乘号的结果
而每次放入x个乘号的最大值只需枚举第x个乘号的放的位置即可
dp [ i ] [ j ] = MAX (dp [ i ] [ j ] , dp [ k ] [ j-1 ] * a [ k+1 ] [ i ] ) ;
代码:
#include <cstdio>
#include <cstring>
#define MAX(a,b) a>b?a:b
long long a[20][20];
long long dp[25][25];
int main()
{
int T,m;
scanf("%d",&T);
getchar();
while(T--)
{
char s[22];
scanf("%s",s+1);
scanf("%d",&m);
int l=strlen(s),ok=1;
memset(a,0,sizeof(a));
for(int i=1;i<l;i++)
{
if(s[i]=='0')
ok=0;
for(int j=i;j<l;j++)
{
a[i][j]=a[i][j-1]*10+(s[j]-'0');
}
}
if(ok==0&&l-1==m||l-1<m)
{
printf("0\n");continue;
}
long long x,ans;
memset(dp,0,sizeof(dp));
for(int i=0;i<l;i++)
dp[i][1]=a[1][i];
ans=0;
if(m==1)
ans=dp[l-1][1];
for(int j=2;j<=m;j++)
{
for(int i=j;i<l;i++)
{
ans=a[i][i];
for(int k=1;k<i;k++)
{
dp[i][j]=MAX(dp[i][j],dp[k][j-1]*a[k+1][i]);
}
}
}
printf("%lld\n",dp[l-1][m]);
}
return 0;
}