题目
题目描述
为了简化问题,我们对游戏规则进行了简化和改编:
\1. 游戏界面是一个长为n,高 为m的二维平面,其中有k个管道(忽略管道的宽度)。
\2. 小鸟始终在游戏界面内移动。小鸟从游戏界面最左边任意整数高度位置出发,到达游戏界面最右边时,游戏完成。
\3. 小鸟每个单位时间沿横坐标方向右移的距离为1,竖直移动的距离由玩家控制。如果点击屏幕,小鸟就会上升一定高度X,每个单位时间可以点击多次,效果叠加;如果不点击屏幕,小鸟就会下降一定高度Y。小鸟位于横坐标方向不同位置时,上升的高度X和下降的高度Y可能互不相同。
\4. 小鸟高度等于0或者小鸟碰到管道时,游戏失败 。小鸟高度为m时,无法再上升。
现在,请你判断是否可以完成游戏。如果可以,输出最少点击屏幕数;否则,输出小鸟最多可以通过多少个管道缝隙。
输入描述
第1行有3个整数n,m,k,分别表示游戏界面的长度,高度和水管的数量,每两个整数之间用一个空格隔开;
接下来的n行,每行2个用一个空格隔开的整数X和Y,依次表示在横坐标位置0~n-1上玩家点击屏幕后,小鸟在下一位置上升的高度X,以及在这个位置上玩家不点击屏幕时,小鸟在下一位置下降的高度Y。
接下来k行,每行3个整数P,L,H,每两个整数之间用一个空格隔开。每行表示一个管道,其中P表示管道的横坐标,L表示此管道缝隙的下边沿高度为L,H表示管道缝隙上边沿的高度(输入数据保证P各不相同,但不保证按照大小顺序给出)。
输出描述
第一行,包含一个整数,如果可以成功完成游戏,则输出1,否则输出0。
第二行,包含一个整数,如果第一行为1,则输出成功完成游戏需要最少点击屏幕数,否则,输出小鸟最多可以通过多少个管道缝隙。
示例1
输入
10 10 6
3 9
9 9
1 2
1 3
1 2
1 1
2 1
2 1
1 6
2 2
1 2 7
5 1 5
6 3 5
7 5 8
8 7 9
9 1 3
输出
1
6
说明
如下图所示,蓝色直线表示小鸟的飞行轨迹,红色直线表示管道。
示例2
输入
10 10 4
1 2
3 1
2 2
1 8
1 8
3 2
2 1
2 1
2 2
1 2
1 0 2
6 7 9
9 1 4
3 8 10
输出
0
3
说明
如下图所示,蓝色直线表示小鸟的飞行轨迹,红色直线表示管道。
备注
对于30%的数据:5≤n≤10,5≤m≤10,k=0,保证存在一组最优解使得同一单位时间最多点击屏幕3次;
对于50%的数据:5≤n≤20,5≤m≤10,保证存在一组最优解使得同一单位时间最多点击屏幕3次;
对于70%的数据:5≤n≤1000,5≤m≤100;
对于100%的数据:5≤n≤10000,5≤m≤1000,0≤k
题解
知识点:背包dp。
这是一道01背包和完全背包加一起的混合背包,前者对应降落过程(一个单位时间只会降落一次),后者对应上升过程(一个单位时间能点很多次)。
用数组 \(Pipe[i]\) 表示在横坐标为 \(i\) 的管道上下限,没有管道就是 \((0,m+1)\) ,表示高度 \(0\) 和 \(m+1\) 是限制,因为 \(0\) 本身就不能碰到,\(m+1\) 超出地图了也不会碰到。
设 \(dp[i][j]\) 代表考虑到 \(i\) 列,高度为 \(j\) 时的最小次数。
dp时细节很多:
-
先写飞的(完全背包),再降落的(01背包),两个不可以混合起来写,因为完全背包的写法会让降落也执行多次。
-
完全背包时先不管当前位置管道是否存在直接dp,因为完全背包用得到这些位置。实际上可以当作原地先跳很多次,再跳一次过去。
-
注意,飞到顶部是不会游戏结束的而只是会被挡住,因此可以先把顶部延长,最后特殊处理飞过顶部的情况。
-
最终把管道部分无穷大掉,判断管道中间空隙有无通道,没有就结束游戏。
每次判断是否是管道,因为管道上限小于等于 \(m\) 所以用这个判断是否存在管道用来游戏失败时计数即可。
时间复杂度 \(O(nm+k)\)
空间复杂度 \(O(nm+k)\)
代码
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int X[10007], Y[10007];
pair<int, int> Pipe[10007];
int dp[10007][1007 << 1];///没法一维滚动,但可以f,g滚动(不写了
int main() {
std::ios::sync_with_stdio(0), cin.tie(0), cout.tie(0);
int n, m, k;
cin >> n >> m >> k;
for (int i = 0;i < n;i++) cin >> X[i] >> Y[i];
for (int i = 0;i <= n;i++) Pipe[i].first = 0, Pipe[i].second = m + 1;
for (int i = 1;i <= k;i++) {
int x, y, z;
cin >> x >> y >> z;
Pipe[x].first = y;
Pipe[x].second = z;
}
memset(dp, 0x3f, sizeof(dp));
int cnt = 0;
for (int i = 1;i <= m;i++) dp[0][i] = 0;
for (int i = 1;i <= n;i++) {
///先飞再考虑管道,因为完全背包要用到这些位置,但实际上用这些位置不会碰到管道
for (int j = X[i - 1] + 1;j <= m + X[i - 1];j++) ///先写飞上去,因为同时写下降会导致完全背包下降多次的可能
dp[i][j] = min({ dp[i][j], dp[i - 1][j - X[i - 1]] + 1, dp[i][j - X[i - 1]] + 1 });
for (int j = m + 1;j <= m + X[i - 1];j++)///飞出头的全是m
dp[i][m] = min(dp[i][m], dp[i][j]);
for (int j = 1;j <= m - Y[i - 1];j++)
dp[i][j] = min(dp[i][j], dp[i - 1][j + Y[i - 1]]);
for (int j = 1;j <= Pipe[i].first;j++)
dp[i][j] = 0x3f3f3f3f;
for (int j = Pipe[i].second;j <= m;j++)
dp[i][j] = 0x3f3f3f3f;
bool ok = false;
for (int j = Pipe[i].first + 1;j <= Pipe[i].second - 1;j++) ok |= dp[i][j] < 1e9;
if (!ok) {
cout << 0 << '\n';
cout << cnt << '\n';
return 0;
}
else if (Pipe[i].second <= m) cnt++;
}
cout << 1 << '\n';
int ans = ~(1 << 31);
for (int i = Pipe[n].first + 1;i <= Pipe[n].second - 1;i++) ans = min(ans, dp[n][i]);
cout << ans << '\n';
return 0;
}