Zoj 3545 Rescue the Rabbit(ac自己主动机+dp)

本文介绍了一个结合AC自动机与动态规划解决的问题:寻找特定长度的DNA序列,使得该序列的价值最大化。通过构建AC自动机并使用动态规划进行求解,实现了对DNA序列价值的有效计算。

标题效果:

鉴于DNA有一个正确的顺序值。请构造一个长度I的DNA在这个序列使DNA正确的顺序值极大。它被认为是负的输出噼啪。

。。


IDEAS:

施工顺序是,ac己主动机上走,求最大要用到dp

dp[i][j][k] 表示如今构造到了长度 i 。

此时的我们把当前字符放在j节点。而且满足了k状态。k是一个10位的2进制状态压缩。

注意这道题上有坑就是一个序列可能有多个权值。

所以不能直接赋值。须要用位或。


#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <utility>
#define inf 0x3f3f3f3f
#define debug puts("fuck")
using namespace std;

const char tab = 0;
const int max_next = 4;
int idx;
struct trie
{
    struct trie *fail;
    struct trie *next[max_next];
    int isword;
    int index;
};
int rev[256];
trie *que[100005],ac[100005];
int head,tail;
trie *New()
{
    trie *temp=&ac[idx];
    for(int i=0;i<max_next;i++)temp->next[i]=NULL;
    temp->fail=NULL;
    temp->isword=0;
    temp->index=idx++;
    return temp;
}
void Insert(trie *root,char *word,int len,int ind){
    trie *t=root;
    for(int i=0;i<len;i++){
        if(t->next[rev[word[i]]]==NULL)
            t->next[rev[word[i]]]=New();
        t=t->next[rev[word[i]]];
    }
    t->isword|=(1<<(ind-1));
}

void acbuild(trie *root){
    int head=0,tail=0;
    que[tail++]=root;
    root->fail=NULL;
    while(head<tail){
        trie *temp=que[head++],*p;
        for(int i=0;i<max_next;i++){
             if(temp->next[i]){
                if(temp==root)temp->next[i]->fail=root;
                else {
                    p=temp->fail;
                    while(p!=NULL){
                        if(p->next[i]){
                            temp->next[i]->fail=p->next[i];
                            break;
                        }
                        p=p->fail;
                    }
                    if(p==NULL)temp->next[i]->fail=root;
                }
                if(temp->next[i]->fail->isword)temp->next[i]->isword|=temp->next[i]->fail->isword;
                que[tail++]=temp->next[i];
             }
             else if(temp==root)temp->next[i]=root;
             else temp->next[i]=temp->fail->next[i];
        }
    }
}
void del(trie *root)
{
    for(int i=0;i<max_next;i++)
    if(root->next[i])del(root->next[i]);
    free(root);
}
char word[105];
bool dp[1010][1035];
bool tmp[1010][1035];
int val[15];

void tra()
{
    for(int i=0;i<idx;i++)
    {
        if(ac[i].fail!=NULL)printf("fail = %d ",ac[i].fail->index);
        for(int k=0;k<max_next;k++)
            printf("%d ",ac[i].next[k]->index);
        puts("");
    }
}
int solve(int len,int n)
{
    int ans=-0x3f3f3f3f;

    memset(dp,false,sizeof dp);

    dp[0][0]=true;
    for(int i=1;i<=len;i++)
    {
        for(int j=0;j<idx;j++)
            for(int k=0;k<(1<<n);k++)
            tmp[j][k]=false;

        for(int j=0;j<idx;j++)
        {
            for(int k=0;k<(1<<n);k++)
            {
                if(dp[j][k])
                {
                    for(int p=0;p<max_next;p++)
                    {
                        int q=ac[j].next[p]->index;
                        int st=k;
                        if(ac[j].next[p]->isword)st|=ac[j].next[p]->isword;
                        tmp[q][st]=true;
                    }
                }
            }
        }
        for(int j=0;j<idx;j++)
        for(int k=0;k<(1<<n);k++)
        {
            dp[j][k]=tmp[j][k];
        }
    }
    for(int j=0;j<idx;j++)
    {
        for(int k=0;k<(1<<n);k++)
        {
            if(dp[j][k])
            {
                int sum=0;
                for(int p=0;p<n;p++)
                {
                    if((1<<p)&k)sum+=val[p+1];
                }
                ans=max(ans,sum);
            }
        }
    }
    return ans;
}
int main()
{
    rev['A']=0;
    rev['T']=1;
    rev['C']=2;
    rev['G']=3;
    int n,I;
    while(scanf("%d%d",&n,&I)!=EOF)
    {
        idx=0;
        trie *root = New();

        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            int key;
            scanf("%s%d",word,&key);
            if(strlen(word)>I)continue;
            Insert(root,word,strlen(word),i);
            val[i]=key;
        }

        acbuild(root);
        int ans=solve(I,n);
        if(ans>=0)printf("%d\n",ans);
        else puts("No Rabbit after 2012!");
    }
    return 0;
}



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标题基于Python的自主学习系统后端设计与实现AI更换标题第1章引言介绍自主学习系统的研究背景、意义、现状以及本文的研究方法和创点。1.1研究背景与意义阐述自主学习系统在教育技术领域的重要性和应用价值。1.2国内外研究现状分析国内外在自主学习系统后端技术方面的研究进展。1.3研究方法与创点概述本文采用Python技术栈的设计方法和系统创点。第2章相关理论与技术总结自主学习系统后端开发的相关理论和技术基础。2.1自主学习系统理论阐述自主学习系统的定义、特征和理论基础。2.2Python后端技术栈介绍DjangoFlask等Python后端框架及其适用场景。2.3数据库技术讨论关系型和非关系型数据库在系统中的应用方案。第3章系统设计与实现详细介绍自主学习系统后端的设计方案和实现过程。3.1系统架构设计提出基于微服务的系统架构设计方案。3.2核心模块设计详细说明用户管理、学习资源管理、进度跟踪等核心模块设计。3.3关键技术实现阐述个性化推荐算法、学习行为分析等关键技术的实现。第4章系统测试与评估对系统进行功能测试和性能评估。4.1测试环境与方法介绍测试环境配置和采用的测试方法。4.2功能测试结果展示各功能模块的测试结果和问题修复情况。4.3性能评估分析分析系统在高并发等场景下的性能表现。第5章结论与展望总结研究成果并提出未来改进方向。5.1研究结论概括系统设计的主要成果和技术创。5.2未来展望指出系统局限性并提出后续优化方向。
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