感觉这是一道挺好的dp。
拿到题第一眼,就看出来是一个01背包(显然每一个只能选择取或者不取),那么只要一个做体积,一个做价值,跑完取所有v>0状态中v + f [ v ] 的最大值就可以了。但是,与普通的01背包有一点不同。
第一,这道题的容积有负的,这导致了dp转移方向的变化。想想平时为什么01背包从大往小,因为我更新这个状态用到了体积小的状态,而物品只能放一遍,自然要保证这个状态的更新不可以用到已经被这个物品更新的状态)。但是当体积出现负的时候,那么这个状态的更新就会用到大的体积,所以就要反向枚举体积了,这个是很好理解的。
我写的时候遇到了一个小问题——就是在选的过程中,和允许是负的。这就难办了——因为模拟体积的是数组下标,体积可以是负的,但是数组下标……为了解决这个问题,我们可以使用数组偏移的方法,也就是说用一个大值代表0,保证最小的数的绝对值小于这个代表0的数,最后结算的时候减去这个数就行了。
有个细节问题:就是如果这个体积是负的,反向枚举是从开始(我第一遍写的时候顺手就写了 v [ i ] ),以及上限是很大值 + v [ i ] ,因为我们要保证,我们的 j - v [ i ] 必须是在初始化范围内啊,也就是说,我们用来转移的状态必须合法。
注意这几个细节,这道题就很简单了。
下面是代码:
#include<cstdio> #include<iostream> #include<cstring> #include<algorithm> using namespace std; #define maxn 1000005 int f[maxn],v[maxn],w[maxn]; int n; int main() { scanf("%d",&n); for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d%d",&v[i],&w[i]); memset(f,-0x3f,sizeof(f)); f[400000]=0; for(int i=1;i<=n;i++) { if(v[i]>0) for(int j=800000;j>=v[i];j--) f[j]=max(f[j],f[j-v[i]]+w[i]); else for(int j=0;j<=800000+v[i];j++) f[j]=max(f[j],f[j-v[i]]+w[i]); } int ans=0; for(int i=400000;i<=800000;i++) if(f[i]>=0) ans=max(ans,i+f[i]-400000); printf("%d ",ans); return 0; }