GDOI2014 拯救莫莉斯

问题描述

莫莉斯·乔是圣域里一个叱咤风云的人物，他凭借着自身超强的经济头脑，牢牢控制了圣域的石油市场。

圣域的地图可以看成是一个n*m的矩阵。每个整数坐标点(x , y)表示一座城市（1<=x<= n, 1<=y<=m）。两座城市间相邻的定义为：对于城市(Ax, Ay)和城市(Bx, By)，满足(Ax - Bx)2 + (Ay - By)2 = 1。

由于圣域的石油贸易总量很大，莫莉斯意识到不能让每笔石油订购单都从同一个油库里发货。为了提高效率，莫莉斯·乔决定在其中一些城市里建造油库，最终使得每一个城市X都满足下列条件之一：

1.该城市X内建有油库，

2.某城市Y内建有油库，且城市X与城市Y相邻。

与地球类似，圣域里不同城市间的地价可能也会有所不同，所以莫莉斯想让完成目标的总花费尽可能少。如果存在多组方案，为了方便管理，莫莉斯会选择建造较少的油库个数。

输入格式

第一行两个正整数n,m ( n * m <= 50 且m<=n)，表示矩阵的大小。

接下来一个n行m列的矩阵F，Fi, j表示在城市(i,j)建造油库的代价。

输出格式

输出两个数，建造方案的油库个数和方案的总代价。

输入样例：	输出样例：
3 3 6 5 4 1 2 3 7 8 9	3 6

数据范围

对于30%数据满足 n * m <= 25;

对于100%数据满足n * m <= 50; 0 <= Fi, j <= 100000

　　这道题再次教给我们一个道理，暴力出奇迹。

　　当时根据“经验”——考试必有爆搜，果断当搜索题干（其实也是因为看成了n≤50，m≤50，没想到状压），按照之前“翻格子”的思路，挨行搜索，每到一行行末检测上一行是否全部被覆盖，否直接return ，知道最后一行，中间通过若当前解小于当前最优解，直接返回，先搜油库少的情况后搜油库多的情况，等等等等一系列通用剪枝，然后用rand()出来的数据一测，大约在n*m=35左右就会T掉。其实，我的暴力算法和测试数据本身有着极大的关系，也就是说数据从某种意义上讲决定了我的算法复杂度，比如从我自己造的数据来看2*25绝对没有十几分钟出不来，但最后还真过了，所以最后只有1*50的数据T成狗，（不是很理解官方题解说的30~60分）其他貌似速度还是挺不错的。　

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　　淡扯完了，现在是正解。

　　由m<=n可知，m最大才为7，因此果断状压，让我们先预估一下复杂度大概是多少，2^7是128，因此当m=n=7时该数最大，那么最大时所允许的复杂度多少呢？n*2^(3*m)中的n都可以当一个较大的常数算了，又因为本题中对每一行是否被完全覆盖与他自己和上下行都有关，正好是3行，因此，凭借职业敏感和推断状压应当是上中下3行，当然注意边界。那么我们就先顺着这个思路向下走，如果开三维状压的话是2097152，完全够用，但真的用开三维吗，显然不用，因为下一行的状态由本行转移，在转移的时候判断一下能否转移一下即可，那么数组大小就变为了16324，貌似小了一点啊，但别忘了，还有行，因此就为816200，这就差不多了，既然状压两维，行一维，那么它表示的意义也就清楚了f[i][j][k],就表示第i行，上一行（买油库）的状态为j，本行买油库的状态为k，且前i-1行全部被覆盖的解的最优值，至于要开几座油库，再存一个相同的g数组表示即可。

　　转移方程是比较有意思的，不难想，但要注意优先级：

　　

　　至于最终答案嘛，就是f[n+1][x][0]中的最小值，x任意。最后直接输出它和与它对应的g数组即可，注意一下顺序。

#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cmath>
#include<map>
using namespace std;
int n,m,a[55][55];
int f[55][1<<8][1<<8];
int g[55][1<<8][1<<8];
int main(){
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            scanf("%d",&a[i][j]);
        }
    }
    memset(f,0x7f,sizeof(f));
    memset(g,0x3f,sizeof(g));
    for(int i=0;i<(1<<m);i++)
    {
        int now=0;
        f[1][0][i]=g[1][0][i]=0;
        for(int k=1;;k++)
        {
            if((1<<(k-1))&i)
            {
                now|=(1<<(k-1));
                f[1][0][i]+=a[1][k];
                g[1][0][i]++;
            }
            if(now>=i)
                break;
        }
    }
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=0;j<(1<<m);j++)
        {
            for(int k=0;k<(1<<m);k++)
            {
                for(int l=0;l<(1<<m);l++)
                {
                    int now=0,sum=0,js=0;
                    for(int t=1;;t++)
                    {
                        if((1<<(t-1))&l)
                        {
                            js++;
                            now|=(1<<(t-1));
                            sum+=a[i+1][t];
                        }
                        if(now>=l)
                            break;
                    }
                    if(((l|j|k|(k>>1)|(k<<1))&((1<<m)-1))==((1<<m)-1))
                    {
                        if((f[i+1][k][l]>f[i][j][k]+sum)||(f[i][j][k]+sum==f[i+1][k][l]&&g[i+1][k][l]>g[i][j][k]+js))
                        {
                            f[i+1][k][l]=f[i][j][k]+sum;
                            g[i+1][k][l]=g[i][j][k]+js;
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
    int ans=0x7fffffff,sum=0x7fffffff;
    for(int i=0;i<(1<<m);i++)
    {
        if(ans>f[n+1][i][0]||(ans==f[n+1][i][0]&&sum>g[n+1][i][0]))
        {
            ans=f[n+1][i][0];
            sum=g[n+1][i][0];
        }
    }
    printf("%d %d
",sum,ans);
    //while(1);
    return 0;
}