题目描述
回到家中的猫猫把三桶鱼全部转移到了她那长方形大池子中,然后开始思考:到底要以何种方法吃鱼呢(猫猫就是这么可爱,吃鱼也要想好吃法 ^_*)。她发现,把大池子视为01矩阵(0表示对应位置无鱼,1表示对应位置有鱼)有助于决定吃鱼策略。
在代表池子的01矩阵中,有很多的正方形子矩阵,如果某个正方形子矩阵的某条对角线上都有鱼,且此正方形子矩阵的其他地方无鱼,猫猫就可以从这个正方形子矩阵“对角线的一端”下口,只一吸,就能把对角线上的那一队鲜鱼吸入口中。
猫猫是个贪婪的家伙,所以她想一口吃掉尽量多的鱼。请你帮猫猫计算一下,她一口下去,最多可以吃掉多少条鱼?
输入输出格式
输入格式:有多组输入数据,每组数据:
第一行有两个整数n和m(n,m≥1),描述池塘规模。接下来的n行,每行有m个数字(非“0”即“1”)。每两个数字之间用空格隔开。
对于30%的数据,有n,m≤100
对于60%的数据,有n,m≤1000
对于100%的数据,有n,m≤2500
输出格式:只有一个整数——猫猫一口下去可以吃掉的鱼的数量,占一行,行末有回车。
输入输出样例
4 6
0 1 0 1 0 0
0 0 1 0 1 0
1 1 0 0 0 1
0 1 1 0 1 0
3
说明
右上角的
1 0 0 0 1 0 0 0 1
Solution:
本题标签$DP$,那么只能是多维$DP$了,那么先尝试定义二维状态$f[i][j]$表示以$(i,j)$点为矩形下边顶点的最大边长。
由于对角线可以从右下往左上、也可以从左下往右上,转移时就要分两种情况判断。
先考虑其中$(i,j)$为右下顶点的情况:
不难想到以$(i,j)$为下边顶点的矩形最大边长$f[i][j]$等于:$f[i-1][j-1]+1$(表示$(i,j)$右上的点为右下顶点的最大边长),仔细思考这样显然有问题,会受到横向和纵向的$0/1$限制,所以还得多处理两个表示横向和纵向的变量:$s1[i][j]$(表示$(i,j)$点往左或往右连续$0$的个数)、$s2[i][j]$(表示$(i,j)$点往上连续$0$的个数),直接$n^2$预处理就$OK$了。
那么$(i,j)$为右下顶点的状态转移方程:$f[i][j]=Min(f[i-1][j-1],Min(s1[i][j-1],s2[i-1][j]))+1$
再类似的求法去求$(i,j)$为左下顶点的$f[i][j]$。
输出$ans$($ans$取两次$DP$中的所有状态的最大值)就$OK$了。
代码:
#include<bits/stdc++.h> #define Max(a,b) (a)>(b)?(a):(b) #define Min(a,b) (a)>(b)?(b):(a) #define For(i,a,b) for(int (i)=(a);(i)<=(b);(i)++) #define Bor(i,a,b) for(int (i)=(b);(i)>=(a);(i)--) using namespace std; const int N=2505; int n,m,ans,w[N][N],f[N][N],s1[N][N],s2[N][N]; int main(){ ios::sync_with_stdio(0); cin>>n>>m; For(i,1,n) For(j,1,m) { cin>>w[i][j]; if(!w[i][j])s1[i][j]=s1[i][j-1]+1,s2[i][j]=s2[i-1][j]+1; else f[i][j]=(Min(f[i-1][j-1],Min(s1[i][j-1],s2[i-1][j])))+1; ans=Max(ans,f[i][j]); } memset(f,0,sizeof(f));memset(s1,0,sizeof(s1));memset(s2,0,sizeof(s2)); For(i,1,n) Bor(j,1,m){ if(!w[i][j])s1[i][j]=s1[i][j+1]+1,s2[i][j]=s2[i-1][j]+1; else f[i][j]=(Min(f[i-1][j+1],Min(s1[i][j+1],s2[i-1][j])))+1; ans=Max(ans,f[i][j]); } cout<<ans; return 0; }