拉呱:
贪心算法是指,在对问题求解时,总是做出在当前看来是最好的选择。也就是说,不从整体最优上加以考虑,他所做出的是在某种意义上的局部最优解。
——以上来自百度百科。
* 贪心算法解题的一般步骤:
1 局部最优,当规模较小的时候做出最优的决策;
- 举例子,观察数据,大胆猜想
2 全局最优解,每一步所作的贪心选择最终能得到问题的最优解;
- 力所能及的时候,小心求证
例题:
----------------------------------T1----------------------------------
1.洛谷 P1650 赛马+codevs 2181 田忌赛马
题目描述
我国历史上有个著名的故事: 那是在2300年以前。齐国的大将军田忌喜欢赛马。他经常和齐王赛马。他和齐王都有三匹马:常规马,上级马,超级马。一共赛三局,每局的胜者可以从负者这里取得200银币。每匹马只能用一次。齐王的马好,同等级的马,齐王的总是比田忌的要好一点。于是每次和齐王赛马,田忌总会输600银币。
田忌很沮丧,直到他遇到了著名的军师――孙膑。田忌采用了孙膑的计策之后,三场比赛下来,轻松而优雅地赢了齐王200银币。这实在是个很简单的计策。由于齐王总是先出最好的马,再出次好的,所以田忌用常规马对齐王的超级马,用自己的超级马对齐王的上级马,用自己的上级马对齐王的常规马,以两胜一负的战绩赢得200银币。实在很简单。
如果不止三匹马怎么办?这个问题很显然可以转化成一个二分图最佳匹配的问题。把田忌的马放左边,把齐王的马放右边。田忌的马A和齐王的B之间,如果田忌的马胜,则连一条权为200的边;如果平局,则连一条权为0的边;如果输,则连一条权为-200的边……如果你不会求最佳匹配,用最小费用最大流也可以啊。 然而,赛马问题是一种特殊的二分图最佳匹配的问题,上面的算法过于先进了,简直是杀鸡用牛刀。现在,就请你设计一个简单的算法解决这个问题。
输入输出格式
输入格式:
第一行一个整数n,表示他们各有几匹马(两人拥有的马的数目相同)。第二行n个整数,每个整数都代表田忌的某匹马的速度值(0 <= 速度值<= 100)。第三行n个整数,描述齐王的马的速度值。两马相遇,根据速度值的大小就可以知道哪匹马会胜出。如果速度值相同,则和局,谁也不拿钱。
【数据规模】
对于20%的数据,1<=N<=65;
对于40%的数据,1<=N<=250;
对于100%的数据,1<=N<=2000。
输出格式:
仅一行,一个整数,表示田忌最大能得到多少银币。
输入输出样例
3
92 83 71
95 87 74
思路:
代码酱来也~
1 #include <iostream>
2 #include <algorithm>
3
4 using namespace std;
5
6 int ans,n;
7 int t[2010],q[2010];
8 int l1,l2,r1,r2;
9
10 int main()
11 {
12 cin>>n;
13 for(int i=1; i<=n; i++) cin>>t[i]; //田忌
14 for(int i=1; i<=n; i++) cin>>q[i]; //齐王
15
16 sort(t+1,t+n+1); //从小到大进行排序
17 sort(q+1,q+n+1);
18
19 l1=1,l2=1,r1=n,r2=n;
20 while(l1<=r1)
21 {
22 if(t[l1]>q[l2]) //当前田忌最慢的马快于齐王最快的马
23 {
24 l1++,l2++,ans+=200; //victory
25 }
26 else
27 if(t[r1]>q[r2]) //当前田忌最厉害的马快于齐王最快的马
28 {
29 r1--,r2--,ans+=200; //victory
30 }
31 else
32 {
33 if(t[l1]<q[r2]) ans-=200; //最慢的马慢于齐王最快的马
34 l1++,r2--; //defeat
35 }
36 }
37
38 /* 因为最终输出的是田忌"赢取"的钱,所以不足的要输出0 */
39
40 if(ans>0) cout<<ans;
41 else cout<<"0";
42 return 0;
43 }
----------------------------------T2----------------------------------
2.洛谷 P1090 合并果子+Codevs 1063 合并果子
题目描述
在一个果园里,多多已经将所有的果子打了下来,而且按果子的不同种类分成了不同的堆。多多决定把所有的果子合成一堆。
每一次合并,多多可以把两堆果子合并到一起,消耗的体力等于两堆果子的重量之和。可以看出,所有的果子经过n-1次合并之后,就只剩下一堆了。多多在合并果子时总共消耗的体力等于每次合并所耗体力之和。
因为还要花大力气把这些果子搬回家,所以多多在合并果子时要尽可能地节省体力。假定每个果子重量都为1,并且已知果子的种类数和每种果子的数目,你的任务是设计出合并的次序方案,使多多耗费的体力最少,并输出这个最小的体力耗费值。
例如有3种果子,数目依次为1,2,9。可以先将1、2堆合并,新堆数目为3,耗费体力为3。接着,将新堆与原先的第三堆合并,又得到新的堆,数目为12,耗费体力为12。所以多多总共耗费体力=3+12=15。可以证明15为最小的体力耗费值。
输入输出格式
输入格式:
输入文件fruit.in包括两行,第一行是一个整数n(1<=n<=10000),表示果子的种类数。第二行包含n个整数,用空格分隔,第i个整数ai(1<=ai<=20000)是第i种果子的数目。
输出格式:
输出文件fruit.out包括一行,这一行只包含一个整数,也就是最小的体力耗费值。输入数据保证这个值小于2^31。
输入输出样例
3
1 2 9
15
说明
对于30%的数据,保证有n<=1000:
对于50%的数据,保证有n<=5000;
对于全部的数据,保证有n<=10000。
思路:
这个是可以用小根堆的,每次都取上面最小的两个加起来,插入堆中,每次取最小值,最后的值就为最小值,但是我不太会用……小根堆,但是是用小根堆的思想做的。
代码酱!
1 #include <iostream>
2 #include <algorithm>
3 #define M 12333
4
5 using namespace std;
6
7 int n,ans;
8 int a[M];
9
10 int main()
11 {
12 cin>>n;
13 for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
14 sort(a+1,a+1+n);
15
16 for(int i=1;i<n;i++)
17 {
18 ans+=a[1]+a[2];
19
20 int tmp=a[1]+a[2];//记录下合并之后的数量
21 int now=n-i+1;//剩余果子数目
22 int cnt=0,j;//cnt用来计数
23
24 for(j=3;j<=now&&a[j]<tmp;j++) a[++cnt]=a[j];//找出比合并之后小的
25 a[++cnt]=tmp;//重新进行排序
26 for(;j<=now;j++) a[++cnt]=a[j];//将剩余的进行更新
27 }
28
29 cout<<ans;
30
31 return 0;
32 }
----------------------------------T3----------------------------------
3.活动安排问题(未经检验……)
题目描述:
有 N 场活动,每场活动在特定的时间需要占用场地。
如果有两场活动需要同一时间占用场地,则不能同时举行
问最多能举行多少场活动?
代码酱来也~
#include <cstdio>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int N = 1e5 + 6;
struct activity
{
int start, end;
bool operator < (const activity &qwq) const
{
return end < qwq.end;
}
}a[N];
int n;
int main()
{
scanf("%d", &n);
for(int i=1; i<=n; i++)
scanf("%d%d", &a[i].start, &a[i].end);
sort(a+1, a+n+1);
int cur = 0, ans = 0;
for(int i=1; i<=n; i++)
if(a[i].start > cur) cur = a[i].end, ++ans;
/* cur用来记录当前活动进行到何处,因为至少是从0开始进行,所以如果活动是在cur之前开始进行,那么它将不能够被选上,又因为是按照结束时间进行排的序,所以第一个出现的能够被安排上就将她安排上就行,以此类推,直到最后,如果活动结束在规定范围之外,也不被选入,什么的…… */
printf("%d
", ans);//输出结果
return 0;
}
----------------------------------T4----------------------------------
4.洛谷 P1809 过河问题_NOI导刊2011提高(01)
题目描述
有一个大晴天,Oliver与同学们一共N人出游,他们走到一条河的东岸边,想要过河到西岸。而东岸边有一条小船。
船太小了,一次只能乘坐两人。每个人都有一个渡河时间T,船划到对岸的时间等于船上渡河时间较长的人所用时间。
现在已知N个人的渡河时间T,Oliver想要你告诉他,他们最少要花费多少时间,才能使所有人都过河。
注意,只有船在东岸(西岸)的人才能坐上船划到对岸。
输入输出格式
输入格式:
输入文件第一行为人数N,以下有N行,每行一个数。
第i+1行的数为第i个人的渡河时间。
输出格式:
输出文件仅包含一个数,表示所有人都渡过河的最少渡河时间
输入输出样例
4
6
7
10
15
42
说明
[数据范围]
对于40%的数据满足N≤8。
对于100%的数据满足N≤100000。
[样例解释]
初始:东岸{1,2,3,4},西岸{}
第一次:东岸{3,4},西岸{1,2} 时间7 第二次:东岸{1,3,4},西岸{2} 时间6 第三次:东岸{1},西岸{2,3,4},时间15 第四次:东岸{1,2},西岸{3,4} 时间7 第五次:东岸{},西岸{1,2,3,4} 时间7
所以总时间为7+6+15+7+7=42,没有比这个更优的方案。
思路:
方法有两种,第一种是让第一第二快的当运的,首先让第一快和第一慢快的一起过去,然后让最快的来回接送其他人(先接慢的),这样貌似是最优的。
但是这样考虑并不够完全,还有一种情况,就是第一快和第二快先划过去,让第一快回来,但先暂时不让它回去,让第一慢和第二慢回去,再让第二快回来,
(他们两种做法都仅仅只能够送2个人到达对岸)
在某些比较特殊的情况下这种情况是比第一种快的,所以我们应该在两者之间取花费时间更加小的。
还有就是需要在只有1个,2个,3个人时,分别特判一下。
代码酱来也~
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#define LL long long//不开也可以啦,我闲的慌而已
using namespace std;
const int M = 100010;
int n;
LL t[M];
int main()
{
scanf("%d",&n);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
cin>>t[i];
}
sort(t+1,t+1+n);
int shengyu=n;
LL ans=0;
while(shengyu)
{
if(shengyu == 1)
{//1自己过河
ans+=t[1];
break;
}
if(shengyu == 2)
{//1,2过河
ans+=t[2];
break;
}
if(shengyu == 3)
{//1,3过河,1回,1,2过河
ans+=t[3]+t[1]+t[2];
break;
}
else
{
ans+=min(t[2]+t[1]+t[shengyu]+t[2],//1,2过河,1回,最慢的两个过河,2回
t[shengyu]+t[1]+t[shengyu-1]+t[1]);//1,第一慢过河,1回,1跟第二慢过河,1回
shengyu-=2;//成功的运载了两人
}
}
cout<<ans;
return 0;
}
----------------------------------T5----------------------------------
5.洛谷 P1325 雷达安装+codevs 2625 雷达安装
题目描述
描述:
假设海岸线是一条无限延伸的直线。它的一侧是陆地,另一侧是海洋。每一座小岛是在海面上的一个点。雷达必须安装在陆地上(包括海岸线),并且每个雷达都有相同的扫描范围d。你的任务是建立尽量少的雷达站,使所有小岛都在扫描范围之内。
数据使用笛卡尔坐标系,定义海岸线为x轴。在x轴上方为海洋,下方为陆地。
样例1如图所示
输入输出格式
输入格式:
第一行包括2个整数n和d,n是岛屿数目,d是雷达扫描范围。
接下来n行为岛屿坐标。
输出格式:
一个整数表示最少需要的雷达数目,若不可能覆盖所有岛屿,输出“-1”。
输入输出样例
3 2
1 2
-3 1
2 1
2
思路:
我们可以将问题稍微进行转化:将基站设为覆盖半径为 d。
则问题变为:每个基站的覆盖区域必须要有雷达这样一个问题。
又因为雷达只能放在 X 轴上,所以每个基站覆盖的其实是一条线段。
则问题又变为:每条线段上必须要要有雷达。
那么这个看似十分难理解的题目就简单地转化为活动安排问题!~
代码酱来也~
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <string>
#include <cstring>
#define M 100001
using namespace std;
struct q{
int x,y;
}dao[M];
struct qq{
float s,e;
bool operator < (const qq &qwq) const//重载运算符
{
return e < qwq.e;
}
}biao[M];
bool v[M];
int n,d,ans;
int maxy=0;
int main()
{
scanf("%d%d",&n,&d);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
cin>>dao[i].x>>dao[i].y;
if(dao[i].y>maxy) maxy=dao[i].y;
/*
if(dao[i].y>d)
{
cout<<"-1";//这样写也是可以的
return 0;
}
*/
}
if(maxy>d)
{
cout<<"-1";
return 0;
}
float qqq;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
qqq=sqrt(1.0*d*d-dao[i].y*dao[i].y);//勾股定理
biao[i].s=dao[i].x-qqq;//转换为线段
biao[i].e=dao[i].x+qqq;
}
sort(biao+1,biao+1+n);
for(int i=1;i<=n;i++)
{
if(!v[i])
{
v[i]=1;//此处必须进行标记!
for(int j=1;j<=n;j++)
{
if(!v[j]&&biao[j].s<=biao[i].e)
{
v[j]=1;
}
}
ans++;
/*因为所有在这个范围之内的都能够用1个雷达覆盖,所以仅仅需要将雷达个数+1即可*/
}
}
cout<<ans;
return 0;
}