初探数位DP-hdu2089

2020年04月06日17:12:29 重新看了一遍数位dp, 有了更深的理解:

假设我们先考虑一个简单的问题, 小于87, 且不包含1的的数字有多少,

我们这里先定义dp的含义, dp[i]表示长度为i+1的数字能组成多少种情况, 例如i=0时, 长度为1, 那总共有2,3,4,5,6,7,8,9中情况, 所以dp[0]=8, 那dp[1]则是dp[0]*8, 64种情况.

接下来我们考虑对于87, 如果十位为8, 个位的数字必须限制在小于等于7, 如果十位小于8, 则个位的数字可以任意取 (当然这些都不能取1, 1是不能包含的数字), 因此我们使用记忆化搜索

dfs(int p, bool limit) 表示从第p位开始能得到的结果, limit即表示该位是否能任意取, 当limit=0时, 返回的dfs值才是dp的值, 这也是为什么在返回或者赋值给dp时, 必须加上!limit的原因

前导0的情况

我们可以看到, 在最高位的时候, 我们是可以取到0的, 0即代表这一位没有, 但这里被默认填充上了0, 假设题目中要求不能填充0, 则我们必须允许前导0, 禁止后置的0. 加一个状态即可

一开始刷dp就遇到了数位dp，以前程序设计艺术上看过一点，基本没懂，于是趁今天遇到题目，想把它搞会，但就目前状态来看仍然是似懂非懂啊，以后还要反复搞

统计区间[l,r]的满足题意的数的个数，可以转换成求[0,r]-[0,l)，这也是数位dp题的一个明显的提示

F[i,st] 代表 位数为i（可能允许前导0。如00058也是个5位数），状态为st的方案数。这里st根据题目需要确定。

如i=4,f[i,st]也就是0000~9999的符合条件的数的个数（十进制）

决策第i位是多少(such as 0~9)

 

这里采用的是记忆化搜索的处理方式，有模板

int dfs(int i, int s, bool e) {                 //i表示当前的位数，s表示状态，e表示后面位数能否任意填
    if (i==-1) return s==target_s;              //最后一位取完，找到一个符合条件的值
    if (!e && ~f[i][s]) return f[i][s];         //之前位数对应要求的值已经确定，在这里就直接返回
    int res = 0;                                //记录符合条件的值
    int u = e?num[i]:9;                         //是否能任意填，能任意填则必须小于原来位数上对应的值，否则则可以去到0-9
    for (int d = first?1:0; d <= u; ++d)        //逐个填充值，通常会在下面继续加上一些条件，排除不需要的值
        res += dfs(i-1, new_s(s, d), e&&d==u);  //下个位数
    return e?res:f[i][s]=res;                   //可以任意填的话，说明到i位还未确定res没有包含所有情况，不可以任意填说明后面已经确定，即f也可以确定
}

 2015-04-20 模板

int dfs(int p,int s,bool e) {
    if(p==-1) return 1;
    if(!e &&dp[p][s]!=-1) return dp[p][s];
    int res= 0;
    int u=e?digit[p]:9;
    for (int i=0;i<=u;++i)
    {
        if(i==4||(s&&i==2))
            continue ;
        res+=dfs(p-1,i==6,e&&i==u);
    }
    return e?res:dp[p][s]=res;
}
int solve(int n)
{
    int len=0;
    while(n)
    {
        digit[len++]=n%10;
        n/=10;
    }
    return dfs(len-1,0,1);
}

正确与否有待进一步确认，第一遍看就暂且这么理解吧

f为记忆化数组；

i为当前处理串的第i位（权重表示法，也即后面剩下i+1位待填数）；

s为之前数字的状态（如果要求后面的数满足什么状态，也可以再记一个目标状态t之类，for的时候枚举下t）；

e表示之前的数是否是上界的前缀（即后面的数能否任意填）。

for循环枚举数字时，要注意是否能枚举0，以及0对于状态的影响，有的题目前导0和中间的0是等价的，但有的不是，对于后者可以在dfs时再加一个状态变量z，表示前面是否全部是前导0，也可以看是否是首位，然后外面统计时候枚举一下位数。

今天做了一道基础数位dp题，来自hdu2089

题目大意：给定区间[n,m]，求在n到m中没有“62“或“4“的数的个数。

如62315包含62，88914包含4，这两个数都是不合法的。0<n<=m<1000000

 

那么就用这道题分析一下，首先放个源码

#include <iostream>
using namespace std ;
int f[8][2] ;//f[i][0]:前i位符合要求 f[i][1]:前i位符合要求且i+1位是6
int digit[9] ;//digit[i]表示n从右到左第i位是多少 
int dfs(int i,int s,bool e)//i表示当前位，s表示i位之前的状态，e表示当前位是否可以随意填写 
{ 
    if(i==0)
        return 1 ;
    if(!e && f[i][s]!=-1)
        return f[i][s] ;
    int res=0 ;
    int u=e?digit[i]:9 ;
    for(int d=0 ;d<=u ;d++)
    {
        if(d==4 || (s && d==2))
            continue ;
        res+=dfs(i-1,d==6,e&&d==u) ;
    }
    return e?res:f[i][s]=res ;
}
int callen(int n)//计算n的长度 
{
    int cnt=0 ;
    while(n)
    {
        cnt++ ;
        n/=10 ;
    }
    return cnt ;
}
void caldigit(int n,int len)//计算n的digit数组 
{
    memset(digit,0,sizeof(digit)) ;
    for(int i=1 ;i<=len ;i++)
    {
        digit[i]=n%10 ;
        n/=10 ;
    }
}
int solve(int n)//计算[0,n]区间满足条件的数字个数 
{
    int len=callen(n) ;
    caldigit(n,len) ;
    dfs(len,0,1) ;
}
int main()
{
    int n,m ;
    memset(f,-1,sizeof(f)) ;
    while(~scanf("%d%d",&n,&m))
    {
        if(n==0 && m==0)
            break ;
        printf("%d
",solve(m)-solve(n-1)) ;//用[0,m]-[0,n)即可得到区间[n,m]
    }
    return 0 ;
}

2015-04-20 二次代码，风格变好了很多

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<queue>
#include<map>
using namespace std;
#define MOD 1000000007
const int INF=0x3f3f3f3f;
const double eps=1e-5;
#define cl(a) memset(a,0,sizeof(a))
#define ts printf("*****
");
const int MAXN=1005;
int n,m,tt;
int digit[9],dp[8][2];
int dfs(int p,int s,bool e) {
    if(p==-1) return 1;
    if(!e &&dp[p][s]!=-1) return dp[p][s];
    int res= 0;
    int u=e?digit[p]:9;
    for (int i=0;i<=u;++i)
    {
        if(i==4||(s&&i==2))
            continue ;
        res+=dfs(p-1,i==6,e&&i==u);
    }
    return e?res:dp[p][s]=res;
}
int solve(int n)
{
    int len=0;
    while(n)
    {
        digit[len++]=n%10;
        n/=10;
    }
    return dfs(len-1,0,1);
}
int main()
{
    int i,j,k;
    #ifndef ONLINE_JUDGE
    freopen("1.in","r",stdin);
    #endif
    memset(dp,-1,sizeof(dp));
    while(scanf("%d%d",&n,&m)!=EOF)
    {
        if(n==0&&m==0)
            break;
        printf("%d
",solve(m)-solve(n-1));
    }
}

这里通过输出中间变量来辅助理解

int dfs(int i,int s,bool e)//i表示当前位，s表示i位之前的状态（这里表示是否为6），e表示当前位是否可以随意填写
{
    //printf("*****
");
    //printf("--%d %d %d
",i,s,e);
    if(i==0)
        return 1 ;      //说明前面的位数已经确定，该方案成立
    if(!e && f[i][s]!=-1)
    {
        //printf("--%d %d %d
",i,s,e);
        return f[i][s] ;
    }

    int res=0 ;
    int u=e?digit[i]:9 ;
    //printf("--%d %d %d %d
",i,s,e,u);
    for(int d=0 ;d<=u ;d++)
    {
        if(d==4 || (s && d==2))
            continue ;
        printf("--%d %d %d %d
",i,s,e,d);
        res+=dfs(i-1,d==6,e&&d==u) ;
    }
    printf("***************  %d %d %d %d
",i,s,e,res);
    return e?res:f[i][s]=res ;
}

这里输出了0-200的情况

1 200
--3 0 1 0　　//从百位开始计算，之前没有6，所以中间为0，后面可以任意填充所以为1，首先在第一位上填0
--2 0 0 0　　//第二位上填0
--1 0 0 0　　//第三位上填0，一种情况，res+1，下面一样
--1 0 0 1　　//第三位上填1
--1 0 0 2
--1 0 0 3
--1 0 0 5
--1 0 0 6
--1 0 0 7
--1 0 0 8
--1 0 0 9　　//第三位上填9
***************  1 0 0 9　　//f[1][0]=9，个位上的情况且十位不含6全部确定共9种,下一步之前res重新清零
--2 0 0 1　　//十位填2，之后再确定个位，发现个位上的情况已经确定，于是直接返回f[1][0],res+f[1][0]
--2 0 0 2
--2 0 0 3
--2 0 0 5
--2 0 0 6　　//十位填6，之后s变为1，个位需要重新确定
--1 1 0 0
--1 1 0 1
--1 1 0 3
--1 1 0 5
--1 1 0 6
--1 1 0 7
--1 1 0 8
--1 1 0 9
***************  1 1 0 8　　f[1][1]=8  //个位上十位含6共9种情况
--2 0 0 7　　//继续枚举十位
--2 0 0 8
--2 0 0 9
***************  2 0 0 80   //f[2][0]=80
--3 0 1 1　　//百位填1  ret+f[2][0]
--3 0 1 2　　//百位填2  ret+f[2][0]
--2 0 1 0　　//十位填0
--1 0 1 0　　//个位填0  ret+1
***************  1 0 1 1　　//个位上只能有0
***************  2 0 1 1　　//十位上只能有00
***************  3 0 1 161  //返回的是ret
161

正确性有待商榷，待我再多做几道题看看

更多数位dp题可以参见我博客，代码风格基本是统一的