目录
一、01背包问题
二维dp解法:
一维dp解法:
二、完全背包问题
编辑
朴素写法(三重循环):
第一次优化:
第二次优化:
三、多重背包问题
多重背包I
思路:
多重背包II
二进制优化方法:
四、分组背包问题
思路:
一、01背包问题
有 N 件物品和一个容量是 V的背包。每件物品只能使用一次。
第 i 件物品的体积是 vi,价值是 wi。
求解将哪些物品装入背包,可使这些物品的总体积不超过背包容量,且总价值最大。 输出最大价值。
输入格式
第一行两个整数,N,V,用空格隔开,分别表示物品数量和背包容积。
接下来有 N 行,每行两个整数 vi,wi,用空格隔开,分别表示第 i 件物品的体积和价值。
输出格式
输出一个整数,表示最大价值。
数据范围
0 输入样例 4 5 1 2 2 4 3 4 4 5 输出样例: 8 二维dp解法: 动态规划数组定义: f[i][j]表示只考虑前i件物品,当背包容量为j时的最大价值。 初始化: // f[0][0~m] = 0; 考虑0件物品,总体积不超过0~m的最大价值 // 由于此时一件物品都没有所以最大价值都0 // 由于之前在前面已经在全局变量中初始化过,所以此处不用再初始化 由上图,我们可以清楚的知道01背包最大价值是如何推出的 状态转移方程:对于每个物品i,我们有两种选择:不放入背包,或者放入背包。如果不放入背包,那么f[i][j] = f[i-1][j];如果放入背包,前提是背包的容量j大于等于物品i的体积v[i],那么f[i][j] = max(f[i-1][j], f[i-1][j-v[i]] + w[i])。选择这两种情况的最大值作为f[i][j]的值。 循环遍历: 当前背包容量为 i 时所得最大价值,必不小于背包容量为 i - 1 时的最大价值,故先令此时背包容量的最大价值为 f[i - 1][j],再判断是否能放的下每个不同的物品,如果能放下,则比较后取较大的值。 for (int i = 1; i <= n; i++) for (int j = 0; j <= m; ++j) { f[i][j] = f[i - 1][j]; if (j >= v[i])f[i][j] = max(f[i][j], f[i - 1][j - v[i]] + w[i]); } #include using namespace std; const int N = 1010; int n, m, v[N], w[N], f[N][N]; int main() { cin >> n >> m; for (int i = 1; i <= n; ++i)cin >> v[i] >> w[i]; // f[0][0~m] = 0; 考虑0件物品,总体积不超过0~m的最大价值 // 由于此时一件物品都没有所以最大价值都0 // 由于之前在前面已经在全局变量中初始化过,所以此处不用再初始化 for (int i = 1; i <= n; i++) for (int j = 0; j <= m; ++j) { f[i][j] = f[i - 1][j]; // 不选择当前物品时的价值,直接继承上一个状态的价值 // 如果当前背包容量可以放下当前物品,则尝试放入,更新最大价值 if (j >= v[i]) f[i][j] = max(f[i][j], f[i - 1][j - v[i]] + w[i]); } cout << f[n][m] << endl; return 0; } 一维dp解法: 动态规划数组定义: f[j]表示背包容量为j时,能装入的最大价值。 状态转移方程: 对于每个物品i,考虑是否放入背包中。若不放入,则总价值不变; 若放入,则总价值为f[j-v[i]] + w[i](在当前容量下,放入物品i后的总价值)。 因此,状态转移方程为f[j] = max(f[j], f[j-v[i]] + w[i])。 循环遍历: 在01背包问题中,每个物品只能放一次进背包。 如果我们从最小的背包容量开始考虑放物品(即正序遍历),那么在更新较大的背包容量 j 时,较小的背包容量 j-v[i] 可能已经考虑过了物品 i。这会导致物品 i 被错误地计算两次,即它在更新 f[j-v[i]] 时被考虑过一次,在更新 f[j] 时又被考虑。因为逆序是从大到小考虑,所以,并不会发生上述重复考虑的情况( 内层循环中,逆序一开始时,先考虑最大的容量是否能放入,这样处理,就可以使f[j-v[i]] + w[i]只计算一次,不会重复计算 ) for (int i = 1; i <= n; ++i) { for (int j = v[i]; j <= m; ++j) { f[j] = max(f[j], f[j - v[i]] + w[i]); f[i][j] = max(f[i][j], f[i][j - v[i]] + w[i]); // 此时上述f[j]与上述f[i][j]等价 // 可是我们需要得到这个式子的效果 f[i][j] = max(f[i][j], f[i - 1][j - v[i]] + w[i]); } } 我们发现i与i - 1 差了1, 所以顺序无法得出答案,所以我们选择逆序。 for (int i = 1; i <= n; ++i) { for (int j = m; j >= v[i]; j--) { f[j] = max(f[j], f[j - v[i]] + w[i]); } } 外层循环遍历所有物品。 内层循环从m逆序遍历到v[i](物品体积),确保每个物品只被计算一次,防止一个物品被重复计算(即确保每个物品只被放入一次)。 #include using namespace std; const int N = 1010; int n, m, v[N], w[N], f[N]; int main() { cin >> n >> m; for (int i = 1; i <= n; ++i)cin >> v[i] >> w[i]; for (int i = 1; i <= n; ++i) // 遍历所有物品 { for (int j = m; j >= v[i]; j--) // 逆序遍历背包容量 { // 更新f[j],即考虑放入当前物品i时的最大价值 f[j] = max(f[j], f[j - v[i]] + w[i]); } } cout << f[m] << endl; return 0; } 二、完全背包问题 有 N 种物品和一个容量是 V 的背包,每种物品都有无限件可用。 第 i 种物品的体积是 vi,价值是 wi。 求解将哪些物品装入背包,可使这些物品的总体积不超过背包容量,且总价值最大。输出最大价值。 输入格式: 第一行两个整数,N 和 V,用空格隔开,分别表示物品种数和背包容积。 接下来有 N 行,每行两个整数 vi, wi,用空格隔开,分别表示第 i 种物品的体积和价值。 输出格式: 输出一个整数,表示最大价值。 数据范围: 0 < N, V ≤ 1000 0 < vi, wi ≤ 1000 输入样例 4 5 1 2 2 4 3 4 4 5 输出样例: 10 朴素写法(三重循环): 解题思路: 动态规划数组定义: 使用二维数组f[i][j],其中f[i][j]表示考虑前i件物品,当背包容量为j时的最大价值。 状态转移方程: f[i][j] = max(f[i][j], f[i - 1][j - v[i] * k] + w[i] * k),这个方程考虑了不选取当前物品和选取当前物品k次两种情况下的最大价值,并取这些情况的最大值更新DP数组。 循环遍历: 外层循环遍历所有物品,中层循环遍历所有可能的背包容量。内层循环遍历每个物品的可能选取次数k(即物品i可以被选取0次、1次、2次,直到k * v[i]超过当前背包容量j)。对于每种情况,更新f[i][j]为max(f[i][j], f[i - 1][j - v[i] * k] + w[i] * k),表示考虑选取k次物品i时的最大价值。 for (int i = 1; i <= n; ++i) { for (int j = 0; j <= m; j++) { for (int k = 0; k * v[i] <= j; k++) { f[i][j] = max(f[i][j], f[i - 1][j - v[i] * k] + w[i] * k); } } } #include using namespace std; const int N = 1010; int n, m, v[N], w[N], f[N][N]; int main() { cin >> n >> m; for (int i = 1; i <= n; ++i)cin >> v[i] >> w[i]; for (int i = 1; i <= n; ++i) { for (int j = 0; j <= m; j++) { for (int k = 0; k * v[i] <= j; k++) { f[i][j] = max(f[i][j], f[i - 1][j - v[i] * k] + w[i] * k); } } } cout << f[n][m] << endl; return 0; } 第一次优化: 解题思路: 动态规划数组定义: 使用二维数组f[i][j],其中f[i][j]表示考虑前i件物品,当背包容量为j时的最大价值。 状态转移方程: 如图,我们可以发现f[i,j] = max(f[i-1,j],f[i,j-v]+w[i]);这样我们,就有了新的状态转移方程。 循环遍历: for (int i = 1; i <= n; ++i) { for (int j = 0; j <= m; j++) { f[i][j] = f[i - 1][j]; if (j >= v[i]) f[i][j] = max(f[i][j], f[i][j - v[i]] + w[i]); } } 和01背包二维dp类似,当前背包容量为 i 时所得最大价值,必不小于背包容量为 i - 1 时的最大价值,故先令此时背包容量的最大价值为 f[i - 1][j],再判断是否能放的下每个不同的物品,如果能放下,则比较后取较大的值。 #include using namespace std; const int N = 1010; int n, m, v[N], w[N], f[N][N]; int main() { cin >> n >> m; for (int i = 1; i <= n; ++i)cin >> v[i] >> w[i]; for (int i = 1; i <= n; ++i) { for (int j = 0; j <= m; j++) { f[i][j] = f[i - 1][j]; if (j >= v[i]) f[i][j] = max(f[i][j], f[i][j - v[i]] + w[i]); } } cout << f[n][m] << endl; return 0; } 第二次优化: 与01背包一维dp类似,但是此处是顺序。 对于完全背包,由于每种物品可以取无限次,我们希望每个物品能够被重复考虑。因此,我们采用正序遍历背包容量的方式(即从 v[i] 到 m)。这样,在更新 f[j] 的时候,f[j-v[i]] 总是表示未选择当前物品 i 时的最大价值,因此当前物品可以被多次加入背包中,只要不超过背包容量。 因为顺序从小到大考虑,已经让每个物品被重复多次的考虑了(f[i,j-v] + w[i]已经多次重复考虑计算之前的物品,顺序时,只要有能放入的空间,就放入物品) #include using namespace std; const int N = 1010; int n, m, v[N], w[N], f[N]; int main() { cin >> n >> m; for (int i = 1; i <= n; ++i)cin >> v[i] >> w[i]; for (int i = 1; i <= n; ++i) for (int j = v[i]; j <= m; ++j) f[j] = max(f[j], f[j - v[i]] + w[i]); cout << f[m] << endl; return 0; } 三、多重背包问题 多重背包I 有 N 种物品和一个容量是 V 的背包。 第 i 种物品最多有 si 件,每件体积是 vi,价值是 wi。 求解将哪些物品装入背包,可使物品体积总和不超过背包容量,且价值总和最大。输出最大价值。 输入格式: 第一行两个整数,N 和 V,用空格隔开,分别表示物品种数和背包容积。 接下来有 N 行,每行三个整数 vi, wi, si,用空格隔开,分别表示第 i 种物品的体积、价值和数量。 输出格式: 输出一个整数,表示最大价值。 数据范围: 0 < N, V ≤ 100 0 < vi, wi, si ≤ 100 输入样例 4 5 1 2 3 2 4 1 3 4 3 4 5 2 输出样例: 10 思路: 完全背包问题是第i件物品可以选任意多个,而多重背包只限制了第i件物品最多选s[i]个。 加上这条限制即可 状态转移方程: f[i,j] = max(f[i - 1][j - v[i] * k] + w[i] * k); k = 0, 1, 2, 3 ..., s[i] 循环遍历: 外层循环:循环遍历所有物品 中层循环:循环遍历所有可能的背包容量 内层循环:这个循环用于考虑当前物品i可以被选择的数量,k代表选择当前物品的数量。 循环的条件k <= s[i] && k * v[i] <= j确保了两个限制:不超过物品的最大可选数量s[i],以及所选物品的总体积k * v[i]不超过当前背包容量j 此时的时间复杂度为:100*100*100,可以正常运行。 for (int i = 1; i <= n; ++i) { for (int j = 0; j <= m; ++j) { for (int k = 0; k <= s[i] && k * v[i] <= j; ++k) { f[i][j] = max(f[i][j], f[i - 1][j - v[i] * k] + w[i] * k); } } } 此题如果直接使用,时间复杂度为: #include using namespace std; const int N = 110; int n, m, v[N], w[N], s[N], f[N][N]; int main() { cin >> n >> m; for (int i = 1; i <= n; i++)cin >> v[i] >> w[i] >> s[i]; for (int i = 1; i <= n; ++i) { for (int j = 0; j <= m; ++j) { for (int k = 0; k <= s[i] && k * v[i] <= j; ++k) { f[i][j] = max(f[i][j], f[i - 1][j - v[i] * k] + w[i] * k); } } } cout << f[n][m] << endl; return 0; } 多重背包II 有 N 种物品和一个容量是 V 的背包。 第 i 种物品最多有 si 件,每件体积是 vi,价值是 wi。 求解将哪些物品装入背包,可使物品体积总和不超过背包容量,且价值总和最大。输出最大价值。 输入格式: 第一行两个整数,N 和 V,用空格隔开,分别表示物品种数和背包容积。 接下来有 N 行,每行三个整数 vi, wi, si,用空格隔开,分别表示第 i 种物品的体积、价值和数量。 输出格式: 输出一个整数,表示最大价值。 数据范围: 0 < N ≤ 1000 0 < V ≤ 2000 0 < vi, wi, si ≤ 2000 提示: 本题考查多重背包的二进制优化方法。 输入样例 4 5 1 2 3 2 4 1 3 4 3 4 5 2 输出样例: 10 思路: 该题与多重背包I的区别是数据范围变大,此时如果仍使用多重背包I中的方法,此时的时间复杂度为:1000*2000*2000 = 40亿,,时间复杂度过大需要优化。 二进制优化方法: 简而言之,就是先把同类的物品拆分成不同的组,拆分完一类物品后,再去拆下一个,将所有物品都拆分好后,就将多重背包问题转化为了01背包问题。 #include using namespace std; const int N = 25000, M = 2010; // 1000*log2000 int n, m, v[N], w[N], f[N]; int main() { cin >> n >> m; int cnt = 0; for (int i = 1; i <= n; i++) { int a, b, s; cin >> a >> b >> s; int k = 1; while (k <= s) { cnt++; v[cnt] = a * k; w[cnt] = b * k; s -= k; k *= 2; } if (s > 0) { cnt++; v[cnt] = a * s; w[cnt] = b * s; } } n = cnt; for (int i = 1; i <= n; i++) { for (int j = m; j >= v[i]; j--) { f[j] = max(f[j], f[j - v[i]] + w[i]); } } cout << f[m] << endl; return 0; } 四、分组背包问题 给定N组物品和一个容量为V的背包。每组物品包含若干个,但在同一组内,你最多只能选择一件物品。每件物品有其对应的体积和价值。目标是选择一些物品放入背包,使得背包内物品的总体积不超过背包的容量,同时背包内物品的总价值尽可能大。 输入: 第一行输入包含两个整数N和V,分别代表物品组数和背包的容量。 接下来是N组数据。每组数据的第一行包含一个整数,代表第i组的物品数量。 每组数据接下来的行,每行包含两个整数和,分别代表第i组中第j个物品的体积和价值。输出: 输出一个整数,代表可以放入背包中的物品的最大价值。数据范围: 0 < N, V ≤ 100 0 < Si ≤ 100 0 < vij, wij ≤ 100 输入样例 3 5 2 1 2 2 4 1 3 4 1 4 5 输出样例: 8 思路: 分组背包问题就是在01背包问题的基础之上,多了一个在每个组中选出最优的那个物品(或者不选)。 for (int i = 1; i <= n; ++i) // 遍历每一组物品 { for (int j = m; j >= 0; --j) // 遍历背包容量从m到0 { for (int k = 0; k < s[i]; ++k) // 遍历第i组中的每个物品 { if (v[i][k] <= j) // 如果当前物品可以放入背包中 { // 更新背包的最大价值,考虑放入当前物品或不放入的情况 f[j] = max(f[j], f[j - v[i][k]] + w[i][k]); } } } } 对于每一组物品,尝试将组中的每个物品放入背包中,看看是否能够得到更大的价值。注意,中层循环是从背包容量m到0的逆序遍历,这是为了防止同一个组中的物品被重复放入背包(即保证每组中至多选择一个物品)。 #include using namespace std; const int N = 110; int n, m, v[N][N], w[N][N], s[N], f[N]; int main() { cin >> n >> m; for (int i = 1; i <= n; i++) { cin >> s[i]; for (int j = 0; j < s[i]; j++) { cin >> v[i][j] >> w[i][j]; } } for (int i = 1; i <= n; ++i) { for (int j = m; j >= 0; --j) { for (int k = 0; k < s[i]; ++k) { if (v[i][k] <= j) f[j] = max(f[j], f[j - v[i][k]] + w[i][k]); } } } cout << f[m] << endl; return 0; } 今天就先到这了!!! 看到这里了还不给博主扣个: ⛳️ 点赞☀️收藏 ⭐️ 关注! 你们的点赞就是博主更新最大的动力! 有问题可以评论或者私信呢秒回哦。