题目描述
回到家中的猫猫把三桶鱼全部转移到了她那长方形大池子中,然后开始思考:到底要以何种方法吃鱼呢(猫猫就是这么可爱,吃鱼也要想好吃法 ^_*)。她发现,把大池子视为01矩阵(0表示对应位置无鱼,1表示对应位置有鱼)有助于决定吃鱼策略。
在代表池子的01矩阵中,有很多的正方形子矩阵,如果某个正方形子矩阵的某条对角线上都有鱼,且此正方形子矩阵的其他地方无鱼,猫猫就可以从这个正方形子矩阵“对角线的一端”下口,只一吸,就能把对角线上的那一队鲜鱼吸入口中。
猫猫是个贪婪的家伙,所以她想一口吃掉尽量多的鱼。请你帮猫猫计算一下,她一口下去,最多可以吃掉多少条鱼?
输入输出格式
输入格式:
有多组输入数据,每组数据:
第一行有两个整数n和m(n,m≥1),描述池塘规模。接下来的n行,每行有m个数字(非“0”即“1”)。每两个数字之间用空格隔开。
对于30%的数据,有n,m≤100
对于60%的数据,有n,m≤1000
对于100%的数据,有n,m≤2500
输出格式:
只有一个整数——猫猫一口下去可以吃掉的鱼的数量,占一行,行末有回车。
输入输出样例
输入样例#1: 复制
4 6
0 1 0 1 0 0
0 0 1 0 1 0
1 1 0 0 0 1
0 1 1 0 1 0
输出样例#1: 复制
3
dp
这题跟正方形dp那题的升级版
怎么更新呢?
一方面:
左上角那个黄点为前一个状态
另一个限制方面:
左边和上面的那两个黄点开始按箭头方向走,分别统计各自最长0的个数(开s1,s2数组进行记忆化)
取这三者的最小值就行
状态转移方程:
dp[i][j]=min(dp[i-1][j-1],s1[i][j-1],s2[i-1][j])+1;
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define maxn 2600
#define inf 0x3f3f3f typedef long long ll; int n,m;
int G[maxn][maxn];
int dp[maxn][maxn];
int s1[maxn][maxn];
int s2[maxn][maxn];
int ans=; int main()
{
scanf("%d %d",&n,&m); //从左上至右下
for(int i=; i<=n; i++)
for(int j=; j<=m; j++)
{
scanf("%d",&G[i][j]);
if(!G[i][j])//为0就进行增长处理
{
s1[i][j]=s1[i][j-]+;
s2[i][j]=s2[i-][j]+;
}
else
{
dp[i][j]=min(dp[i-][j-],min(s1[i][j-],s2[i-][j]))+;
ans=max(ans,dp[i][j]);
}
}
memset(dp,,sizeof(dp));
memset(s1,,sizeof(s1)); //从右上至左下,就改一点点就行
for(int i=; i<=n; i++)
for(int j=m; j>=; j--)
{
if(!G[i][j])
s1[i][j]=s1[i][j+]+;
else
{
dp[i][j]=min(dp[i-][j+],min(s1[i][j+],s2[i-][j]))+;
ans=max(ans,dp[i][j]);
}
}
cout<<ans;
return ;
}