本文介绍了一款简化版FlappyBird游戏的算法解决思路,利用动态规划方法求解玩家最少点击次数以完成游戏,或在失败前通过最多的管道缝隙。
题目描述
Flappy Bird 是一款风靡一时的休闲手机游戏。玩家需要不断控制点击手机屏幕的频率来调节小鸟的飞行高度,让小鸟顺利通过画面右方的管道缝隙。如果小鸟一不小心撞到了水管或者掉在地上的话,便宣告失败。
为了简化问题,我们对游戏规则进行了简化和改编:
-
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)。
-
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。
- 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。
- 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。
输入输出格式
输入格式:输入文件名为 bird.in 。
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)。
输出格式:输出文件名为bird.out 。
共两行。
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。
输入输出样例
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
1 6
10 10 4 1 2 3 1 2 2 1 8 1 8 3 2 2 1 2 1 2 2 1 0 2 1 0 2 6 7 9 9 1 4 3 8 10
0 3
说明
【输入输出样例说明】
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。
【数据范围】
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 ≤ 2 0 ,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 ≤ 1 0 0 ;
对于100%的数据:5 ≤ n ≤ 100 0 0 ,5 ≤ m ≤ 1 0 00,0 ≤ k < n ,0<X < m ,0<Y <m,0<P <n,0 ≤ L < H ≤ m ,L +1< H 。
迷之t3,听说是个完全背包,然而并不会写,暴力dp吧。
设f[i][j]表示小鸟在横坐标为i,纵坐标为j时需要的最小点击次数。
向上飞和向下掉可以看作未优化的完全背包和01背包。
柱子就模拟吧。
#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
using namespace std;
const int N=10005;
int n,m,k,ans=1e9+7,cnt,up[N],down[N],l[N],h[N],f[N][1005],mp[N];//f[i][j]表示小鸟到达(i,j)的最小步数
int main()
{
scanf("%d%d%d",&n,&m,&k);
for(int i=1;i<=n;i++)
scanf("%d%d",&up[i],&down[i]);
for(int i=1;i<=k;i++)
{
int x;
scanf("%d%d%d",&x,&l[i],&h[i]);
mp[x]=i;
}
memset(f,0x3f,sizeof(f));
for(int i=1;i<=m;i++)
f[0][i]=0;
if(mp[0])
{
for(int i=1;i<=l[mp[0]];i++)
f[0][i]=f[0][0];
for(int i=h[mp[0]];i<=n;i++)
f[0][i]=f[0][0];
}
for(int i=1;i<=n;i++)
{
for(int j=1;j<=m;j++)//上一次的位置
for(int k=1;;k++)
{
if(j+k*up[i]>=m)
{
f[i][m]=min(f[i][m],f[i-1][j]+k);
break;
}
else
f[i][j+k*up[i]]=min(f[i][j+k*up[i]],f[i-1][j]+k);
}
for(int j=m-down[i];j>=1;j--)
f[i][j]=min(f[i][j],f[i-1][j+down[i]]);
if(mp[i])
{
for(int j=1;j<=l[mp[i]];j++)
f[i][j]=f[0][0];
for(int j=h[mp[i]];j<=m;j++)
f[i][j]=f[0][0];
++cnt;
}
bool flg=0;
for(int j=1;j<=m;j++)
if(f[i][j]<1e9)
flg=1;
if(!flg)
{
printf("0\n%d\n",cnt-1);
return 0;
}
}
for(int i=1;i<=m;i++)
ans=min(ans,f[n][i]);
printf("1\n%d\n",ans);
return 0;
}
上面的dp已经不错了(笑),超时的问题就出在上升时的时间复杂度成了O(n*m*m)(反正是3次方的一个东西),考虑如何把它优化到二次方。
分开处理,普通上升就是一个完全背包模板,上界特判一下。需要注意的是最少的上升移动次数是1,不是0,第一次就是忘了判断这个,只拿了30分。。qwq
详细就看代码吧。
#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<cmath>
using namespace std;
const int N=10005;
int n,m,k,ans=1e9+7,cnt,up[N],down[N],l[N],h[N],f[N][1005],mp[N];//f[i][j]表示小鸟到达(i,j)的最小步数
int main()
{
scanf("%d%d%d",&n,&m,&k);
for(int i=1;i<=n;i++)
scanf("%d%d",&up[i],&down[i]);
for(int i=1;i<=k;i++)
{
int x;
scanf("%d%d%d",&x,&l[i],&h[i]);
mp[x]=i;
}
memset(f,0x3f,sizeof(f));
for(int i=1;i<=m;i++)
f[0][i]=0;
if(mp[0])
{
for(int i=1;i<=l[mp[0]];i++)
f[0][i]=f[0][0];
for(int i=h[mp[0]];i<=n;i++)
f[0][i]=f[0][0];
}
for(int i=1;i<=n;i++)
{
for(int j=up[i];j<=m;j++)//普通完全背包转移
f[i][j]=min(f[i][j],min(f[i-1][j-up[i]]+1,f[i][j-up[i]]+1));
for(int j=1;j<=m;j++)//特殊处理上届
f[i][m]=min(f[i][m],f[i-1][j]+max(1,(int)ceil((double)(m-j)/up[i])));
for(int j=m-down[i];j>=1;j--)
f[i][j]=min(f[i][j],f[i-1][j+down[i]]);
if(mp[i])
{
for(int j=1;j<=l[mp[i]];j++)
f[i][j]=f[0][0];
for(int j=h[mp[i]];j<=m;j++)
f[i][j]=f[0][0];
++cnt;
}
bool flg=0;
for(int j=1;j<=m;j++)
if(f[i][j]<1e9)
flg=1;
if(!flg)
{
printf("0\n%d\n",cnt-1);
return 0;
}
}
for(int i=1;i<=m;i++)
ans=min(ans,f[n][i]);
printf("1\n%d\n",ans);
return 0;
}
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