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  • 金明的预算方案

    题目描述

    金明今天很开心,家里购置的新房就要领钥匙了,新房里有一间金明自己专用的很宽敞的房间。更让他高兴的是,妈妈昨天对他说:“你的房间需要购买哪些物品,怎么布置,你说了算,只要不超过NN元钱就行”。今天一早,金明就开始做预算了,他把想买的物品分为两类:主件与附件,附件是从属于某个主件的,下表就是一些主件与附件的例子:

    主件 附件

    电脑 打印机,扫描仪

    书柜 图书

    书桌 台灯,文具

    工作椅 无

    如果要买归类为附件的物品,必须先买该附件所属的主件。每个主件可以有00个、11个或22个附件。附件不再有从属于自己的附件。金明想买的东西很多,肯定会超过妈妈限定的NN元。于是,他把每件物品规定了一个重要度,分为55等:用整数1-515表示,第55等最重要。他还从因特网上查到了每件物品的价格(都是1010元的整数倍)。他希望在不超过NN元(可以等于NN元)的前提下,使每件物品的价格与重要度的乘积的总和最大。

    设第jj件物品的价格为v_[j]v[j],重要度为w_[j]w[j],共选中了kk件物品,编号依次为j_1,j_2,…,j_kj1,j2,,jk,则所求的总和为:

    v_[j_1] imes w_[j_1]+v_[j_2] imes w_[j_2]+ …+v_[j_k] imes w_[j_k]v[j1]×w[j1]+v[j2]×w[j2]++v[jk]×w[jk]。

    请你帮助金明设计一个满足要求的购物单。

    输入格式

    11行,为两个正整数,用一个空格隔开:

    N mNm (其中N(<32000)N(<32000)表示总钱数,m(<60)m(<60)为希望购买物品的个数。) 从第22行到第m+1m+1行,第jj行给出了编号为j-1j1的物品的基本数据,每行有33个非负整数

    v p qvpq (其中vv表示该物品的价格(v<10000v<10000),p表示该物品的重要度(1-515),qq表示该物品是主件还是附件。如果q=0q=0,表示该物品为主件,如果q>0q>0,表示该物品为附件,qq是所属主件的编号)

    输出格式

    一个正整数,为不超过总钱数的物品的价格与重要度乘积的总和的最大值(<200000<200000)。

    输入输出样例

    输入 #1
    1000 5
    800 2 0
    400 5 1
    300 5 1
    400 3 0
    500 2 0
    
    输出 #1
    2200

    说明/提示

    NOIP 2006 提高组 第二题

    首先我们注意到对于每一个主件,有很多种购买的方案:可以不买,可以只买主件,或者买主件外加几种附件,当附件个数较少的时候枚举就可以 ACAC。

    #include <cstdio>
    #include <cstring>
    #include <algorithm>
    using namespace std;
    struct cas{
        int v,p,q;
    }a[60],pat[60][30];
    
    int n,m,t[60],V[60][10],P[60][10],cnt[60],f[32000],ans;
    
    int main(){
        scanf("%d%d",&n,&m);
        for(int i=1;i<=m;i++){
            scanf("%d%d%d",&a[i].v,&a[i].p,&a[i].q);
            if(a[i].q){
                t[a[i].q]++;
                pat[a[i].q][t[a[i].q]].v=a[i].v;
                pat[a[i].q][t[a[i].q]].p=a[i].p;
                pat[a[i].q][t[a[i].q]].q=a[i].q;
            }
        }
        for(int i=1;i<=m;i++){
            if(t[i]){
                memset(f,-1,sizeof(f));
                f[0]=0;
                for(int j=1;j<=t[i];j++){
                    for(int k=n-a[i].v;k>=pat[i][j].v;k--){
                        if(f[k]<f[k-pat[i][j].v]+pat[i][j].v*pat[i][j].p&&f[k-pat[i][j].v]!=-1){
                            f[k]=f[k-pat[i][j].v]+pat[i][j].v*pat[i][j].p;
                        }
                    }
                }
                for(int j=0;j<=n-a[i].v;j++){ 
                    if(f[j]!=-1){
                        cnt[i]++;
                        V[i][cnt[i]]=j+a[i].v;
                        P[i][cnt[i]]=f[j]+a[i].v*a[i].p;
                    }
                }
            }
            if(!a[i].q){
                cnt[i]++;
                V[i][cnt[i]]=a[i].v;
                P[i][cnt[i]]=a[i].v*a[i].p;
            }
        }
        memset(f,0,sizeof(f));
        for(int i=1;i<=m;i++){
            for(int j=n;j>=0;j--){
                for(int k=1;k<=cnt[i];k++){
                    if(j>=V[i][k]){
                        f[j]=max(f[j],f[j-V[i][k]]+P[i][k]);
                    }
                }
            }
        }
        for(int i=0;i<=n;i++){
            ans=max(ans,f[i]);
        }
        printf("%d",ans);
        return 0;
    }
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/hrj1/p/11184616.html
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