Description
Michael喜欢滑雪百这并不奇怪。 由于滑雪的确非常刺激。
一个人能够从某个点滑向上下左右相邻四个点之中的一个。当且仅当高度减小。在上面的样例中,一条可滑行的滑坡为24-17-16-1。当然25-24-23-...-3-2-1更长。其实,这是最长的一条。
但是为了获得速度,滑的区域必须向下倾斜。并且当你滑到坡底,你不得不再次走上坡或者等待升降机来载你。
Michael想知道载一个区域中最长底滑坡。
区域由一个二维数组给出。数组的每一个数字代表点的高度。以下是一个样例
1 2 3 4 5 16 17 18 19 6 15 24 25 20 7 14 23 22 21 8 13 12 11 10 9
一个人能够从某个点滑向上下左右相邻四个点之中的一个。当且仅当高度减小。在上面的样例中,一条可滑行的滑坡为24-17-16-1。当然25-24-23-...-3-2-1更长。其实,这是最长的一条。
Input
输入的第一行表示区域的行数R和列数C(1 <= R,C <= 100)。以下是R行,每行有C个整数。代表高度h,0<=h<=10000。
Output
输出最长区域的长度。
Sample Input
5 5 1 2 3 4 5 16 17 18 19 6 15 24 25 20 7 14 23 22 21 8 13 12 11 10 9
Sample Output
25
思路:递归的思想。枚举不同的点为终点,使得到达终点的路径最长,那么dp[i][j]=max(dp[i][j],d(不同的方向到达该位置))。
AC代码:
#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cstring>
using namespace std;
int map[105][105];
int d[105][105];
int r,c;
int dir[4][2]={0,1,1,0,-1,0,0,-1};
int dp(int y,int x)
{
int i;
int maxx=0,s;
if(d[y][x]!=0)return d[y][x]; //假设该点已经有值了,那么就不是必需再递归了
for(i=0;i<4;i++)
{
int a=y+dir[i][0];
int b=x+dir[i][1];
if(a>=0&&a<r&&b>=0&&b<c)
{
if(map[a][b]>map[y][x])
{
s=dp(a,b);
if(s>maxx) //转移方程
maxx=s;
}
}
}
d[y][x]=maxx+1;
return d[y][x];
}
int main()
{
int i,j;
int maxx=-1;
scanf("%d %d",&r,&c);
for(i=0;i<r;i++)
{
for(j=0;j<c;j++)
scanf("%d",&map[i][j]);
}
memset(d,0,sizeof(d));
for(i=0;i<r;i++)
{
for(j=0;j<c;j++)
{
d[i][j]=dp(i,j);
if(maxx<d[i][j])
maxx=d[i][j];
}
}
printf("%d\n",maxx);
return 0;
}