HDU 2546 饭卡(0-1背包)

http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2546

题意:

电子科大本部食堂的饭卡有一种很诡异的设计,即在购买之前判断余额。如果购买一个商品之前,卡上的剩余金额大于或等于5元,就一定可以购买成功(即使购买后卡上余额为负),否则无法购买(即使金额足够)。所以大家都希望尽量使卡上的余额最少。 
某天,食堂中有n种菜出售,每种菜可购买一次。已知每种菜的价格以及卡上的余额,问最少可使卡上的余额为多少。

思路:我们先用一个背包容量为price-5的背包去装菜,背包里东西装得越多,余额则越少。在背包装满之后,饭卡里的余额肯定是大于等于5的,根据题意可以知道只要饭卡大于等于5元,我们就可以买任何的菜,所以最后我们可以再减去一个最贵的菜,这样饭卡的余额就可以最少了。当然,所有的前提需要将菜的价格排序

 1 #include<iostream>
 2 #include<algorithm>
 3 #include<cstring>
 4 using namespace std;
 5
 6 const int maxn = 1000+5;
 7
 8 int n;
 9 int dp[maxn];
10 int price;
11
12 int w[maxn];
13
14 int main()
15 {
16     //freopen("D:\\txt.txt", "r", stdin);
17     while (cin >> n && n)
18     {
19         memset(dp, 0, sizeof(dp));
20         for (int i = 1; i <= n; i++)
21             cin >> w[i];
22         sort(w + 1, w + 1 + n);
23         cin >> price;
24         if (price >= 5)
25         {
26             for (int i = 1; i <= n - 1; i++)
27             {
28                 for (int j = price - 5; j >= w[i]; j--)
29                     dp[j] = max(dp[j], dp[j - w[i]] + w[i]);
30             }
31             cout << price - dp[price - 5] - w[n] << endl;
32         }
33         else cout << price << endl;
34     }
35     return 0;
36 }
时间: 2024-10-24 06:29:05

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题解报告:hdu 2546 饭卡(01背包)

Problem Description 电子科大本部食堂的饭卡有一种很诡异的设计,即在购买之前判断余额.如果购买一个商品之前,卡上的剩余金额大于或等于5元,就一定可以购买成功(即使购买后卡上余额为负),否则无法购买(即使金额足够).所以大家都希望尽量使卡上的余额最少.某天,食堂中有n种菜出售,每种菜可购买一次.已知每种菜的价格以及卡上的余额,问最少可使卡上的余额为多少. Input 多组数据.对于每组数据:第一行为正整数n,表示菜的数量.n<=1000.第二行包括n个正整数,表示每种菜的价格.价

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这道题是一道关于01背包的,需要注意的是,先排序把价钱最大的那道菜去出来不进行放入,然后在(m-5)块钱的余额下进行01背包的排序. #include<cstdio> #include<cstring> #include<iostream> #include<algorithm> using namespace std; #define inf 0x3ffffffff int n,m; int a[1005]; int dp[1005]; int DP()

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01背包问题,增加一个额外条件,余额大于等于5的时候,可以购买任意价格的东西,那么就把5保留下来买最大价格的物品. 然后转化为收益的时候要注意初始条件,即没买东西的时候收益就是余额,就是所有的钱.这个还是有点难转换思维的. 最后是要熟悉背包填表,不需要保留选择的时候,就逆向填表,只需要一维表就可以了,当然也可以使用滚动数组,两个一维数组就可以了. 走了算法一圈回来了,AC自动机,线段树等都学会了,但是遇上这些基础DP还是不太轻松,看来需要继续打打基础.主要是思维转换不够流畅,速度就不快了. #i

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0-1背包问题 i = 1,扫所有上限价钱只购买一件物品的最大消费(price[1]) i = 2,更新一遍,此时是购买两件物品的最大消费(price[2]) 以此类推~有n件物品 但是只进行到n-1,是因为最大的那件物品留至最后才减 价值最高上限为m-5 1 #include<iostream> 2 #include<memory.h> 3 #include<algorithm> 4 using namespace std; 5 int price[1010]; 6

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链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=2546 思路:需要首先处理一下的的01背包,当饭卡余额大于等于5时,是什么都能买的,所以题目要饭卡余额最小,那预留5元(相当于饭卡余额为5)来买最贵的菜 然后对剩下n-1进行01背包dp才是正确的.但是还存在一个问题,那就饭卡初始余额小于5时,也要处理掉. 下面讲01背包(原型可以看大牛的背包九讲,本人也正在学习),定义dp[i][j]为买前i种菜品剩下j元时的最大消费值等于下面两中情况之一的值 有两种来

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