题目:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1024
题意:
本题的大致意思为给定一个数组,求其分成m个不相交子段和最大值的问题。
分析:
这题n< 1e6,m< n,显然O(n^2)的复杂度不会去考虑啊!没想到居然O(n^2)去做QAQ。
设Num为给定数组,n为数组中的元素总数,Status[i][j]表示前i个数在选取第i个数的前提下分成j段的最大值,其中1<=j<=i<=n && j<=m,状态转移方程为:
Status[i][j]=Max(Status[i-1][j]+Num[i],Max(Status[0][j-1]~Status[i-1][j-1])+Num[i])乍看一下这个方程挺吓人的,因为题中n的限定范围为1~1,000,000而m得限定范围没有给出,m只要稍微大一点就会爆内存。但仔细分析后就会发现Status[i][j]的求解只和Status[][j]与Status[][j-1]有关所以本题只需要两个一维数组即可搞定状态转移。
在进行更进一步的分析还会发现其实Max(Status[0][j-1]~Status[i-1][j-1])根本不需要单独求取。在求取now_Status(保存本次状态的数组)的过程中即可对pre_Status(保存前一次状态的数组)进行同步更新。
状态dp[i][j]
有前j个数,组成i组的和的最大值。
决策: 第j个数,是在第包含在第i组里面,还是自己独立成组。
方程 dp[i][j]=Max(dp[i][j-1]+a[j] , max( dp[i-1][k] ) + a[j] ) 0< k< j
空间复杂度,m未知,n<=1000000, 继续滚动数组。
时间复杂度 n^3. n<=1000000. 显然会超时,继续优化。
max( dp[i-1][k] ) 就是上一组 0….j-1 的最大值。我们可以在每次计算dp[i][j]的时候记录下前j个
的最大值 用数组保存下来 下次计算的时候可以用,这样时间复杂度为 n^2.
以上分析copy自:http://www.cnblogs.com/kuangbin/archive/2011/08/04/2127085.html
const int INF=0x7fffffff;
const int mod=1e6;
const int N=1e6+2;
int a[N],n,m,dp[N],maxn[N];
int main()
{
while(~scanf("%d%d",&m,&n)){
for(int i=1;i<=n;i++){
scanf("%d",&a[i]);
}
int ans;
memset(maxn,0,sizeof(maxn));
memset(dp,0,sizeof(dp));
for(int i=1;i<=m;i++){
ans=-INF;
for(int j=i;j<=n;j++){
dp[j]=max(dp[j-1]+a[j],maxn[j-1]+a[j]);
maxn[j-1]=ans;
ans=max(ans,dp[j]);
}
}
printf("%d
",ans);
}
return 0;
}