首先,,我相信第一问是可以做出来的,,,做不出来自行面壁思过,,, 第二问,我们可以发现,如果f[i]为1时应该将其g[i]初始化为1,当初就是因为这个wa了一个世纪,之后先考虑不需要判重时的情况,如果对于j < i可知如果f[i] == f[j] + 1 && a[j] > a[i] 那么存在由i到j的方案,即g[i] += g[j],然后考虑判重,在处理第i位时,for j (1) -> (i-1) 判断如果满足上述条件,更新g[i],如果存在f[i] == f[j]…

洛谷-教主的花园-动态规划   题目描述 教主有着一个环形的花园,他想在花园周围均匀地种上n棵树,但是教主花园的土壤很特别,每个位置适合种的树都不一样,一些树可能会因为不适合这个位置的土壤而损失观赏价值. 教主最喜欢3种树,这3种树的高度分别为10,20,30.教主希望这一圈树种得有层次感,所以任何一个位置的树要比它相邻的两棵树的高度都高或者都低,并且在此条件下,教主想要你设计出一套方案,使得观赏价值之和最高. 输入输出格式 输入格式: 输入文件garden.in的第1行为一个正整数n,表示需要…

洛谷10月月赛 2 t2 深海少女与胖头鱼 题目链接 参考资料:洛谷10月赛2讲评ppt; 本篇题解考完那天就开始写,断断续续写到今天才写完 本题作为基础的期望dp题,用来学习期望dp还是很不错的 (说是期望dp,不如说是期望递推?) 另外,本题用到了模意义下的除法变乘法,这也是一个基础但重要的概念 1 算法分析 part 1 我们先来考虑\(m=0\)的情况,也就是说所有的胖头鱼都带有圣盾 \(f[i]\)表示有\(i\)条圣盾胖头鱼时的期望伤害次数,我们先击破一条胖头鱼的圣盾 变成\(i-1…

动态DP其实挺简单一个东西. 把DP值的定义改成去掉重儿子之后的DP值. 重链上的答案就用线段树/lct维护,维护子段/矩阵都可以.其实本质上差不多... 修改的时候在log个线段树上修改.轻儿子所在重链的线段树的根拿去更新父亲的DP值. #include <cstdio> #include <algorithm> , INF = 0x3f3f3f3f; template <class T> inline void read(T &x) { x = ; char…

啦啦啦,这一篇是接上一篇的博客,上一篇是记忆化搜索,而这一篇是dp+前缀和小技巧 dp这种玄学做法我这种蒟蒻当然不是自己想出来的,参考https://blog.csdn.net/kkkksc03/article/details/84798228 首先定义f[i],表示在时间i已积累的最小等待时间,因为时间范围是<=4*10^6,所以不会炸.定义cnt[i]表示到i时刻时已经到达的人数(包括被车送走的),sum[i]表示到i时刻时到达车站的同学的时间的总和,然后就可推出转移方程:f[i]=min(…

题目传送门 跳房子 题目描述 跳房子,也叫跳飞机,是一种世界性的儿童游戏,也是中国民间传统的体育游戏之一. 跳房子的游戏规则如下: 在地面上确定一个起点,然后在起点右侧画 n 个格子,这些格子都在同一条直线上.每个格子内有一个数字(整数),表示到达这个 格子能得到的分数.玩家第一次从起点开始向右跳,跳到起点右侧的一个格子内.第二次再从当前位置继续向右跳,依此类推.规则规定: 玩家每次都必须跳到当前位置右侧的一个格子内.玩家可以在任意时刻结束游戏,获得的分数为曾经到达过的格子中的数字之和. 现在小…

常规线性dp,需要时就加一维.\(dp[i][j][t][s]\)表示在点\((i,j)\)时瓶子里剩\(t\)且为\(s\)走(0代表小a,1代表uim)时的方案数. de了半天发现是初次尝试的快速取模少写个等号--然鹅改了以后为什么比正常写跑得慢-- #include <cstdio> const int mod = 1e9 + 7; int n, m, k, ans; int a[805][805], dp[805][805][20][2]; void add(int &x, i…

题目:https://www.luogu.org/problemnew/show/P4719 感觉这篇博客写得挺好:https://blog.csdn.net/litble/article/details/81038415 为了动态维护DP值,首先要把它转化成一个容易维护的形式,这道题中DP状态的转移就可以转化成矩阵乘法: 于是要快速算出一个DP值,就可以矩阵连乘,用线段树维护(此时求DP值已经完全变成求区间矩阵乘积了): 可以发现,如果修改一个点的值,影响到的只有它到根的一条链: 所以树剖+线…

题目性质:1.当前节点空闲则必须做任务,而不是可选可不选:2.然而前面的如果能覆盖当前节点,就可以不选. 解决方法:倒着扫可以很好地解决这两个问题.dp[i]为时刻i可得的最大空闲时间.如果此刻没有任务,则空闲时间+1:否则最大空闲时间等于任务结束节点的最大空闲时间: vector<, ); ; irep(i, n, ) { || a[cnt].first != i) { dp[i] = dp[i + ] + ; } else { while (~cnt && a[cnt].firs…

常规的dp,当前有值且碰不到管子就转移,可以连跳的操作我就加了一维表示当前是不是连跳过来的.第二问前缀和即可得(不对啊边走边记录就行了吧我冗了Orz). #include <cstdio> #include <cstring> #include <algorithm> using namespace std; const int maxn = 1e4 + 5, maxm = 1e3 + 5; const int inf = 0x3f3f3f3f; int n, m, k…