状压dp
状压(dp)可以解决(n<=21)的情况。
在状压时(dp[i][j]),代表在第(i)个位置时且走过二进制状态(j)的最佳答案。
将状态压成二进制的形式去求解。
例:10100110代表经历了2、3、6、8四种状态。
时间复杂度(O(n^2 2^n))
题目描述
房间里放着 n*n块奶酪。一只小老鼠要把它们都吃掉,问至少要跑多少距离?老鼠一开始在 (0,0)(0,0) 点处。
输入格式
第一行有一个整数,表示奶酪的数量 n。
第 2 到第 (n + 1)行,每行两个实数,第 (i + 1) 行的实数分别表示第 i 块奶酪的横纵坐标 (x_i, y_i)。
输出格式
输出一行一个实数,表示要跑的最少距离,保留 2 位小数。
思路
先将每条边的距离都预处理。
还需要预处理第i个奶酪到第i个奶酪的距离。这里直接将((0,0))的位置也加了进去,也就是用来初始化了。
for(int i = 1; i <= n; ++i) {
dp[i][1 << (i - 1)] = f[0][i];
}
接下来三层循环。
分别枚举二进制的状态、当前点所在的位置和能在当前状态下转移到当前点的位置。
第二层循环需要判断一下(i)在当前二进制状态下是否已走过,如果根本没走过则不需要进行接下来的计算。
第三层循环判断当前点是否已走过,且当前点不和(i)相同。
转移方程:
[dp[i][k]=min(dp[i][k],dp[j][k-(1<<(i-1))]+f[i][j])
]
(k)表示此时的二进制状态(指已经走过哪些点),起点为(j),终点为(i)。
(dp[j][k-(1<<(i-1))])表示在(j)点走过没有(i)的状态的距离
最大需要的单独二进制状态为((1<<(n-1))),但是所有的二进制状态和为((1<<n)-1)
#include <bits/stdc++.h>
#define INF 0x3f3f3f3f
#define DOF 0x7f7f7f7f
#define endl '
'
#define mem(a, b) memset(a, b, sizeof(a))
#define debug(case, x) cout << case << " : " << x << endl
#define open freopen("ii.txt", "r", stdin)
#define close freopen("oo.txt", "w", stdout)
#define IO
ios::sync_with_stdio(false);
cin.tie(0);
cout.tie(0)
#define pb push_back
using namespace std;
//#define int long long
#define lson rt << 1
#define rson rt << 1 | 1
typedef long long ll;
typedef pair<int, int> pii;
typedef pair<long long, long long> PII;
const int maxn = 1e6 + 10;
double f[20][20];
double x[20], y[20];
double dp[18][(1 << 15) + 5];
double dis(int i, int j) {
return sqrt((x[i] - x[j]) * (x[i] - x[j]) + (y[i] - y[j]) * (y[i] - y[j]));
}
int main() {
double ans = 1e18;
for(int i = 1; i <= 15; ++i) {
for(int j = 1; j <= ((1 << 15) + 8); ++j) {
dp[i][j] = 1e18;
}
}
int n;
scanf("%d", &n);
x[0] = y[0] = 0;
for(int i = 1; i <= n; ++i) {
scanf("%lf%lf", &x[i], &y[i]);
}
for(int i = 0; i < n; ++i) {
for(int j = i + 1; j <= n; ++j) {
f[i][j] = f[j][i] = dis(i, j);
}
}
for(int i = 1; i <= n; ++i) {
dp[i][1 << (i - 1)] = f[0][i];
}
for(int k = 1; k < (1 << n); ++k) {
for(int i = 1; i <= n; ++i) {
if((k & (1 << (i - 1))) == 0) continue;
for(int j = 1; j <= n; ++j) {
if(i == j) continue;
if((k & (1 << (j - 1))) == 0) continue;
dp[i][k] = min(dp[i][k], dp[j][k - (1 << (i - 1))] + f[i][j]);
}
}
}
for(int i=1;i<=n;++i){
ans=min(ans,dp[i][(1<<n)-1]);
}
printf("%.2f
",ans);
}