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题意分析:平面上有不超过N个点,如今能够随意方向划直线将它们划去,问:最少要划几次能够把全部的点划去?
解题思路:我们能够使用集合S表示:有哪些点还没有被划掉,然后转移 dp[s] = min(dp[s &(~line[i][j])]) + 1;这里涉及到line[i][j]的处理,它代表的是在i点和j点构成的直线上一共同拥有几个点,须要预先处理。
problem=1018
题意分析:平面上有不超过N个点,如今能够随意方向划直线将它们划去,问:最少要划几次能够把全部的点划去?
解题思路:我们能够使用集合S表示:有哪些点还没有被划掉,然后转移 dp[s] = min(dp[s &(~line[i][j])]) + 1;这里涉及到line[i][j]的处理,它代表的是在i点和j点构成的直线上一共同拥有几个点,须要预先处理。
边界条件就是S中集合元素 >0 && <= 2时,肯定是1。元素空时就是0了。
个人感受:一開始想到的是用s代表当前点没被划过的集合。然后卡在了怎么转移上,想着选两个点遍历着推断这两个点所在直线有几个点。感觉炒鸡麻烦。然后就是翻了别人的题解,看到了预处理这字样。豁然开朗啊~
详细代码例如以下:
#include<iostream>
#include<cctype>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<string>
#include<cmath>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
const int MAXN = 20;
int x[MAXN], y[MAXN], line[MAXN][MAXN], n, dp[1 << 16];
void init()
{
memset(line, 0, sizeof line);
memset(dp, 0x3f, sizeof dp);
dp[0] = 0;
for (int i = 0; i < n; ++i)
for (int j = i + 1; j < n; ++j)
{
line[i][j] = (1 << i) | (1 << j);
int dx = x[j] - x[i], dy = y[j] - y[i];
for (int k = j + 1; k < n; ++k)
{
int dx2 = x[k] - x[i], dy2 = y[k] - y[i]; //这里我用了向量平行的条件
if (dx2 * dy == dy2 * dx)
line[i][j] |= (1 << k);
}
line[j][i] = line[i][j];
}
}
int dfs(int s)
{
int& ret = dp[s];
if (dp[s] < INF) return ret;
int num = __builtin_popcount(s); //计算s中有几个1.非常好用的函数
if (num <= 2) return ret = 1;
int i = 0;
while (!(s & (1 << i))) ++i; //找出第一个没被删除的点
for (int j = i + 1; j < n; ++j) //和其他点进行匹配。这里匹配次序是不会影响终于结果的
{
if (s & (1 << j))
{
ret = min(ret, dfs(s&(~line[i][j])) + 1);
}
}
return ret;
}
int main()
{
int t;
for (int kase = scanf("%d", &t); kase <= t; ++kase)
{
scanf("%d", &n);
for (int i = 0; i < n; ++i)
scanf("%d%d", x+i, y+i);
init();
printf("Case %d: %d
", kase, dfs((1 << n) - 1));
}
return 0;
}