标签：百题 个字符 过关 int DP 字符串 1005 dp 105

NO.1 调度问题

dp[i][j]表示处理第i个作业且A的总工作时间为j时B的总工作时间

则对于每一个i，如果j<a[i]（A的总时间还不能处理i），因为不得不处理，因此只能由B处理

dp[i][j]=dp[i-1][j]+b[i]

否则A，B都可以处理

dp[i][j]=min(dp[i-1][j]+b[i],dp[i-1][j-a[i]])

dp[i-1][j]+b[i]：如果第i个处理是B做的，那么A的总工作时间不变，因此i-1与i时的j是相等的

dp[i-1][j-a[i]]：此时是A做，所以B不做，B的总工作时间就等于i-1是B的总时间，也就是当A的工作时间为j-a[i]时

最后枚举A的时间，每次取A，B中的较大值

 #include<bits/stdc++.h> 
using namespace std;
int n, a[1005], b[1005], ans, sum, dp[1005][1005];//到第i个时j:A的工作时间   dp[i][j]:B的工作时间 
int main() {
	scanf("%d",&n);
	for(int i=1;i<=n;i++)
		scanf("%d",&a[i]),sum+=a[i];
	for(int i=1;i<=n;i++)
		scanf("%d",&b[i]);
	memset(dp, 0x3f, sizeof(dp)); 
	dp[0][0]=0; 
	for(int i=1;i<=n;i++){
		for(int j=0;j<=sum;j++){
			if(j<a[i])
				dp[i][j]=dp[i-1][j]+b[i];
			else
				dp[i][j]=min(dp[i-1][j]+b[i],dp[i-1][j-a[i]]);
		}
	}
	ans = 0x3f3f3f3f;
	for(int i=0;i<=sum;i++){
        if(i < dp[n][i]){
            ans = min(ans, dp[n][i]);
        }else{
            ans = min(ans, i);
        }
    } 
	printf("%d",ans);
	return 0;
}

NO.2 编辑距离

题目简述:

题目让我们把字符串B通过插入，删除，修改一个字符三种方式变化为字符A，求最少操作次数。此处求的是最值，考虑用动态规划

定义状态:

dp [ i ] [ j ] 表示使B [ 1 ~ j ] 与 A [ 1 ~ i ]变相等要花的值,最后的答案即为dp [ lenb ] [ lena ]

状态转移：

所有的动态规划题都是从已知推向未知的过程。因此我在思考一个dp时，总是从最后一个阶段着点。 对于此题，首先是边界：

①i==0时，即a为空，那么对应的dp[j][0]的值就为i：减少i个字符，使b转化为a

②j==0时，即b为空，那么对应的dp[0][i]的值就为j：增加j个字符，使b转化为a

if

当A[ i ]==B[ j ]时，

dp[ i ][ j ]=dp[ i - 1 ] [ j - 1 ]

( 如果这两位相等，意思是使 i 位与 j 位相等不需要任何代价，只需要计算使 i - 1 位与 j - 1 位相等的代价 )

else

删操作 : 如果删除B [ j ] 这一位，就要使B [ 1 ~ j -1 ]与A [ 1 ~ i ] 匹配. 字符串B的前j-1个字符变为字符串A的前i个需要多少步 （把字符串的第j个字符（最后一个）删除了），删除需要一步因此加1.

 dp [ i ] [ j ] = dp [ i ] [ j - 1] + 1

插入操作 ： 插入就是删除嘛…… 插入一个B [ j + 1]，使B [ j + 1 ]匹配A [ i ],那么就要使B [ 1 ~ j ]与A [ 1 ~ i - 1 ] 匹配

dp [ i ] [ j ] = dp [ i -1 ] [ j ] + 1;

替换操作 ： 把B[ j ]替换成能与A[ i ]匹配的数，字符串A和B的最后两个都相等了，因此都不用再考虑,字符串A的前i-1个字符变为字符串B的前j-1个需要多少步 添加需要一步因此加1, ```cpp dp[ i ][ j ]=dp[ i - 1 ] [ j - 1 ] + 1

dp[ i ][ j ]=dp[ i - 1 ] [ j - 1 ] + 1

将以上三种情况的最小值作为dp [ i ] [ j ] 的值

 #include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
char a[105],b[105];
int lena,lenb,dp[105][105];
int main(){
    scanf("%s\n%s",a+1,b+1);
    lena=strlen(a+1),lenb=strlen(b+1);
    for(int i=1;i<=lena;i++)dp[i][0]=i;
    for(int i=1;i<=lenb;i++)dp[0][i]=i;
    for(int i=1;i<=lena;i++){
        for(int j=1;j<=lenb;j++){
            if(a[i]==b[j])dp[i][j]=dp[i-1][j-1];
            else dp[i][j]=min(dp[i-1][j-1],min(dp[i][j-1],dp[i-1][j]))+1;
        }
    }
    cout<<dp[lena][lenb];
    return 0;

标签：百题,个字符,过关,int,DP,字符串,1005,dp,105
来源： https://www.cnblogs.com/pangtuan666/p/16522616.html

本站声明： 1. iCode9 技术分享网（下文简称本站）提供的所有内容，仅供技术学习、探讨和分享；
2. 关于本站的所有留言、评论、转载及引用，纯属内容发起人的个人观点，与本站观点和立场无关；
3. 关于本站的所有言论和文字，纯属内容发起人的个人观点，与本站观点和立场无关；
4. 本站文章均是网友提供，不完全保证技术分享内容的完整性、准确性、时效性、风险性和版权归属；如您发现该文章侵犯了您的权益，可联系我们第一时间进行删除；
5. 本站为非盈利性的个人网站，所有内容不会用来进行牟利，也不会利用任何形式的广告来间接获益，纯粹是为了广大技术爱好者提供技术内容和技术思想的分享性交流网站。