P1417 烹调方案

题目背景

由于你的帮助,火星只遭受了最小的损失。但gw懒得重建家园了,就造了一艘飞船飞向遥远的earth星。不过飞船飞到一半,gw发现了一个很严重的问题:肚子饿了~

gw还是会做饭的,于是拿出了储藏的食物准备填饱肚子。gw希望能在T时间内做出最美味的食物,但是这些食物美味程度的计算方式比较奇葩,于是绝望的gw只好求助于你了。

题目描述

一共有n件食材,每件食材有三个属性,ai,bi和ci,如果在t时刻完成第i样食材则得到ai-t*bi的美味指数,用第i件食材做饭要花去ci的时间。

众所周知,gw的厨艺不怎么样,所以他需要你设计烹调方案使得美味指数最大

输入输出格式

输入格式:

第一行是两个正整数T和n,表示到达地球所需时间和食材个数。

下面一行n个整数,ai

下面一行n个整数,bi

下面一行n个整数,ci

输出格式:

输出最大美味指数

输入输出样例

输入样例#1:

74 1
502
2
47

输出样例#1:

408

说明

【数据范围】

对于40%的数据1<=n<=10

对于100%的数据1<=n<=50

所有数字均小于100,000

【题目来源】

tinylic改编

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long int
using namespace std;
long long int n,T,dp[1000000],t;
struct type{
    ll a,b,c;
}dish[1000000];
bool cmp(type a,type b)
{
    return a.b*b.c>b.b*a.c;
}
int main()
{
    scanf("%d%d",&T,&n);
    for(ll i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&dish[i].a);
    for(ll i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&dish[i].b);
    for(ll i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&dish[i].c);
    sort(dish+1,dish+1+n,cmp);
    for(ll i=1;i<=n;i++)
        for(ll j=T;j-dish[i].c>=0;j--)
            dp[j]=max(dp[j],dp[j-dish[i].c]+dish[i].a-j*dish[i].b);
    ll maxx=-1;
    for(ll i=1;i<=T;i++) maxx=max(maxx,dp[i]);
    printf("%d",maxx);
    return 0;
}
时间: 2024-10-10 14:05:38

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洛谷P1417 烹调方案如果是一般的01背包的话 选的先后是没关系的但是这题选的先后是有关系的,因为他的价值是随着时间而变化的,而你的01背包是做不到先选2再选1的那么我们就跟国王游戏一样 用一个优先值对他们就行排序,表示如果初始价值相同应该怎么选,这其实就是国王游戏,然后我们用贪心原则将他们排好序,然后再来一遍01背包就行了 1 #include <bits/stdc++.h> 2 #define For(i,j,k) for(int i=j;i<=k;i++) 3 #define i

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P1417 烹调方案(思维+01背包)

(点击此处查看原题) 题意 有n种食材,每种食材有三个属性,ai,bi和ci,如果在t时刻完成第i样食材则得到ai-t*bi的美味指数,用第i件食材做饭要花去ci的时间.问在T时间内,什么样的烹调方案使得美味指数最大,输出最大的美味指数 解题思路 简单看来,这就是一个01背包问题,但是不同之处在于这里每个食材的价值会因为时间而改变,所以对于每个时间点,我们需要考虑此时先选择哪一种食材 记now为当前时间,食材1的属性:a1,b1,c1,食材2的属性:a2,b2,c2 1)先选择食材1的总价值:a

洛谷 P1417烹调方案

题目大意: 一共有n件食材,每件食材有三个属性,ai,bi和ci,如果在t时刻完成第i样食材则得到ai-t*bi的美味指数,用第i件食材做饭要花去ci的时间. 求最大美味指数之和. 分析: 显然的0/1背包,但是,它与平常的0/1背包不同之处在于:平常的物品不会因为时间的延续而使价值贬值,也就是说,先放a.先放b是无所谓的. 但是这个题,"ai-t*bi"的判断方法,显然相同物品的不同放置顺序,都可能得到不同的答案. 所以必然要排序. 但是怎么排序? 按照ci排?但是不一定时间短的要先

烹调方案

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传送门 By tinylic 如果没有b[i]这个属性的话就是明显的01背包问题. 现在考虑相邻的两个物品x,y.假设现在已经耗费p的时间,那么分别列出先做x,y的代价: a[x]-(p+c[x])*b[x]+a[y]-(p+c[x]+c[y])*by a[y]-(p+c[y])*b[y]+a[x]-(p+c[y]+c[x])*bx 对这两个式子化简,得到①>②的条件是c[x]*b[y]<c[y]*b[x]. 发现只要满足这个条件的物品对(x,y),x在y前的代价永远更优. 因此可以根据这个条

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