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【动态规划】P10988 [蓝桥杯 2023 国 Python A] 走方格|普及+

本文涉及知识点

C++动态规划

P10988 [蓝桥杯 2023 国 Python A] 走方格

题目描述

给定一个 N N N N N N 列的方格,第 i i i 行第 j j j 列的方格坐标为 ( i , j ) (i, j) (i,j),高度为
H i , j H_{i,j} Hi,j。小蓝从左上角坐标 ( 0 , 0 ) (0, 0) (0,0) 出发,目的地是右下角坐标 ( N − 1 , N − 1 ) (N − 1, N − 1) (N1,N1)
当小蓝位于第 r r r 行第 c c c 列时,他有如下的移动方式:

  1. r + 1 < N r + 1 < N r+1<N,可以移动到 ( r + 1 , c ) (r + 1, c) (r+1,c),花费 1 1 1 秒;
  2. c + 1 < N c + 1 < N c+1<N,可以移动到 ( r , c + 1 ) (r, c + 1) (r,c+1),花费 1 1 1 秒;
  3. 对于任意整数 L L L,若 H r , c > H r , c + 1 > ⋯ > H r , c + L H_{r,c} > H_{r,c+1} > \cdots > H_{r,c+L} Hr,c>Hr,c+1>>Hr,c+L,可以移动到 ( r , c + L ) (r, c + L) (r,c+L),花费 1 1 1 秒;
  4. 对于任意整数 L L L,若 H r , c > H r , c − 1 > ⋯ > H r , c − L H_{r,c} > H_{r,c−1} > \cdots > H_{r,c−L} Hr,c>Hr,c1>>Hr,cL,可以移动到 ( r , c − L ) (r, c − L) (r,cL),花费 1 1 1 秒。

现在给出方格,请问小蓝从 ( 0 , 0 ) (0, 0) (0,0) 移动到 ( N − 1 , N − 1 ) (N − 1, N − 1) (N1,N1) 最少需要多少秒?

输入格式

输入的第一行包含一个整数 N N N 表示方格大小。
接下来 N N N 行,每行包含 N N N 个整数,表示每个方格上的数字。

输出格式

输出一个整数表示答案。

输入输出样例 #1

输入 #1

4
0 1 9 3
2 9 3 7
8 4 8 9
9 8 0 7

输出 #1

5

说明/提示

对于 20 % 20\% 20% 的评测用例, 1 ≤ N ≤ 10 1 \le N \le 10 1N10

对于 50 % 50\% 50% 的评测用例, 1 ≤ N ≤ 100 1 \le N \le 100 1N100

对于所有评测用例, 1 ≤ N ≤ 1000 , 0 ≤ H i , j ≤ 100 1 \le N \le 1000,0 \le H_{i, j} \le 100 1N1000,0Hi,j100

样例解释

移动顺序为: ( 0 , 0 ) → ( 1 , 0 ) → ( 2 , 0 ) → ( 3 , 0 ) → ( 3 , 2 ) → ( 3 , 3 ) (0, 0)\rightarrow (1, 0)\rightarrow(2, 0)\rightarrow(3, 0)\rightarrow(3, 2)\rightarrow(3, 3) (0,0)(1,0)(2,0)(3,0)(3,2)(3,3),其中坐标 ( 3 , 0 ) , ( 3 , 1 ) , ( 3 , 2 ) (3, 0),(3, 1),(3, 2) (3,0),(3,1),(3,2) 处的数字分别为 9 > 8 > 0 9 > 8 > 0 9>8>0,所以可以花费 1 1 1 秒从 ( 3 , 0 ) (3, 0) (3,0)
移动到 ( 3 , 2 ) (3, 2) (3,2)

动态规划

性质一:方式四没意义。假定某方案利用方式四左滑到(r,c)。则
一,取消此步。
二,取消超过c的右移。
三,如果右滑超过c,右滑到c。
更少的步数可以到达(r,c)。

动态规划的状态表示

dp[r][c]表示到达(r,c)的最少步数。
dp2[r][c]表示最后一步右滑到(r,c)的最少步数。空间复杂度:O(NN)

动态规划的填表顺序

枚举前驱状态(r,c) r=0 < R ,c = 0 < C

动态规划的转移方程

如果 r + 1 < R r+1 < R r+1<R
MinSelf(dp[r+1][c],dp[r][c]+1) 下移
如果 c + 1 < C c+1<C c+1<C
MinSelf(dp[r][c+1],dp[r][c]+1) 右移
如果 c + 1 < C g r i d [ r ] [ c ] > g r i d [ r ] [ c + 1 ] c+1<C grid[r][c] > grid[r][c+1] c+1<Cgrid[r][c]>grid[r][c+1]右滑
MinSelf(dp2[r][c+1],dp2[r][c]) 接着滑
MinSelf(dp2[r][c+1],dp[r][c]+1) 从头开始滑
MinSelf(dp[r][c+1],dp2[r][c+1]) 更新dp
时间复杂度:O(NN)

动态规划的初始值

dp2全部是INT_MAX/2。
dp[0][0]是0,其他全部是INT_MAX/2

动态规划的返回值

dp.back().back()

代码

核心代码

#include <iostream>
#include <sstream>
#include <vector>
#include<map>
#include<unordered_map>
#include<set>
#include<unordered_set>
#include<string>
#include<algorithm>
#include<functional>
#include<queue>
#include <stack>
#include<iomanip>
#include<numeric>
#include <math.h>
#include <climits>
#include<assert.h>
#include<cstring>
#include<list>
#include<array>#include <bitset>
using namespace std;template<class T1, class T2>
std::istream& operator >> (std::istream& in, pair<T1, T2>& pr) {in >> pr.first >> pr.second;return in;
}template<class T1, class T2, class T3 >
std::istream& operator >> (std::istream& in, tuple<T1, T2, T3>& t) {in >> get<0>(t) >> get<1>(t) >> get<2>(t);return in;
}template<class T1, class T2, class T3, class T4 >
std::istream& operator >> (std::istream& in, tuple<T1, T2, T3, T4>& t) {in >> get<0>(t) >> get<1>(t) >> get<2>(t) >> get<3>(t);return in;
}template<class T1, class T2, class T3, class T4, class T5, class T6, class T7 >
std::istream& operator >> (std::istream& in, tuple<T1, T2, T3, T4,T5,T6,T7>& t) {in >> get<0>(t) >> get<1>(t) >> get<2>(t) >> get<3>(t) >> get<4>(t) >> get<5>(t) >> get<6>(t);return in;
}template<class T = int>
vector<T> Read() {int n;cin >> n;vector<T> ret(n);for (int i = 0; i < n; i++) {cin >> ret[i];}return ret;
}
template<class T = int>
vector<T> ReadNotNum() {vector<T> ret;T tmp;while (cin >> tmp) {ret.emplace_back(tmp);if ('\n' == cin.get()) { break; }}return ret;
}template<class T = int>
vector<T> Read(int n) {vector<T> ret(n);for (int i = 0; i < n; i++) {cin >> ret[i];}return ret;
}template<int N = 1'000'000>
class COutBuff
{
public:COutBuff() {m_p = puffer;}template<class T>void write(T x) {int num[28], sp = 0;if (x < 0)*m_p++ = '-', x = -x;if (!x)*m_p++ = 48;while (x)num[++sp] = x % 10, x /= 10;while (sp)*m_p++ = num[sp--] + 48;AuotToFile();}void writestr(const char* sz) {strcpy(m_p, sz);m_p += strlen(sz);AuotToFile();}inline void write(char ch){*m_p++ = ch;AuotToFile();}inline void ToFile() {fwrite(puffer, 1, m_p - puffer, stdout);m_p = puffer;}~COutBuff() {ToFile();}
private:inline void AuotToFile() {if (m_p - puffer > N - 100) {ToFile();}}char  puffer[N], * m_p;
};template<int N = 1'000'000>
class CInBuff
{
public:inline CInBuff() {}inline CInBuff<N>& operator>>(char& ch) {FileToBuf();while (('\r' == *S) || ('\n' == *S) || (' ' == *S)) { S++; }//忽略空格和回车ch = *S++;return *this;}inline CInBuff<N>& operator>>(int& val) {FileToBuf();int x(0), f(0);while (!isdigit(*S))f |= (*S++ == '-');while (isdigit(*S))x = (x << 1) + (x << 3) + (*S++ ^ 48);val = f ? -x : x; S++;//忽略空格换行		return *this;}inline CInBuff& operator>>(long long& val) {FileToBuf();long long x(0); int f(0);while (!isdigit(*S))f |= (*S++ == '-');while (isdigit(*S))x = (x << 1) + (x << 3) + (*S++ ^ 48);val = f ? -x : x; S++;//忽略空格换行return *this;}template<class T1, class T2>inline CInBuff& operator>>(pair<T1, T2>& val) {*this >> val.first >> val.second;return *this;}template<class T1, class T2, class T3>inline CInBuff& operator>>(tuple<T1, T2, T3>& val) {*this >> get<0>(val) >> get<1>(val) >> get<2>(val);return *this;}template<class T1, class T2, class T3, class T4>inline CInBuff& operator>>(tuple<T1, T2, T3, T4>& val) {*this >> get<0>(val) >> get<1>(val) >> get<2>(val) >> get<3>(val);return *this;}template<class T = int>inline CInBuff& operator>>(vector<T>& val) {int n;*this >> n;val.resize(n);for (int i = 0; i < n; i++) {*this >> val[i];}return *this;}template<class T = int>vector<T> Read(int n) {vector<T> ret(n);for (int i = 0; i < n; i++) {*this >> ret[i];}return ret;}template<class T = int>vector<T> Read() {vector<T> ret;*this >> ret;return ret;}
private:inline void FileToBuf() {const int canRead = m_iWritePos - (S - buffer);if (canRead >= 100) { return; }if (m_bFinish) { return; }for (int i = 0; i < canRead; i++){buffer[i] = S[i];//memcpy出错			}m_iWritePos = canRead;buffer[m_iWritePos] = 0;S = buffer;int readCnt = fread(buffer + m_iWritePos, 1, N - m_iWritePos, stdin);if (readCnt <= 0) { m_bFinish = true; return; }m_iWritePos += readCnt;buffer[m_iWritePos] = 0;S = buffer;}int m_iWritePos = 0; bool m_bFinish = false;char buffer[N + 10], * S = buffer;
};class Solution {
public:int Ans(vector<vector<int>>& grid) {const int N = grid.size();vector<vector<int>> dp(N, vector<int>(N, INT_MAX / 2));auto dp2 = dp;dp[0][0] = 0;for (int r = 0; r < N; r++) {for (int c = 0; c < N; c++) {if (r + 1 < N) {dp[r + 1][c] = min(dp[r + 1][c], dp[r][c] + 1);}if (c + 1 < N) {dp[r][c + 1] = min(dp[r][c + 1], dp[r][c] + 1);if (grid[r][c] > grid[r][c + 1]) {dp2[r][c + 1] = min(dp2[r][c], dp[r][c] + 1);dp[r][c + 1] = min(dp[r][c + 1], dp2[r ][c + 1]);}}}}return dp.back().back();}
};int main() {
#ifdef _DEBUGfreopen("a.in", "r", stdin);
#endif // DEBUG	ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(nullptr);//CInBuff<> in; COutBuff<10'000'000> ob;int N;cin >> N ;vector<vector<int>> grid(N);for (int i = 0; i < N; i++) {grid[i] = Read<int>(N);}			
#ifdef _DEBUG	//printf("N=%d,W=%d,H=%d", N,W,H);//Out(c, ",c=");//Out(que, ",que=");//Out(grid, ",grid=");Out(grid, ",grid=");//Out(rr, ",rr=");//Out(ab, ",ab=");//Out(par, "par=");//Out(que, "que=");//Out(B, "B=");
#endif // DEBUG	auto res = Solution().Ans(grid);cout << res << "\n";return 0;
};

单元测试

vector<vector<int>> grid;TEST_METHOD(TestMethod11){grid = { {0,1,9,3},{2,9,3,7},{8,4,8,9},{9,8,0,7} };auto res = Solution().Ans(grid);AssertEx(5, res);}

扩展阅读

我想对大家说的话
工作中遇到的问题,可以按类别查阅鄙人的算法文章,请点击《算法与数据汇总》。
学习算法:按章节学习《喜缺全书算法册》,大量的题目和测试用例,打包下载。重视操作
有效学习:明确的目标 及时的反馈 拉伸区(难度合适) 专注
闻缺陷则喜(喜缺)是一个美好的愿望,早发现问题,早修改问题,给老板节约钱。
子墨子言之:事无终始,无务多业。也就是我们常说的专业的人做专业的事。
如果程序是一条龙,那算法就是他的是睛
失败+反思=成功 成功+反思=成功

视频课程

先学简单的课程,请移步CSDN学院,听白银讲师(也就是鄙人)的讲解。
https://edu.csdn.net/course/detail/38771
如何你想快速形成战斗了,为老板分忧,请学习C#入职培训、C++入职培训等课程
https://edu.csdn.net/lecturer/6176

测试环境

操作系统:win7 开发环境: VS2019 C++17
或者 操作系统:win10 开发环境: VS2022 C++17
如无特殊说明,本算法用**C++**实现。

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Go语言版本较旧&#xff0c;而项目使用了较新版本的Go语言特性。错误信息"unknown directive: toolchain"表明go.mod文件中使用了"toolchain"指令&#xff0c;这是在Go 1.21版本中新引入的特性&#xff0c;但您当前安装的Go版本不支持这个指令。 解决方法…...

分布式序列生成方案 : Redis Incr | 基于Redisson创建自增获取序号,每天更换一个key, key到期时间1天,用于创建订单号、快递单号

文章目录 引言I 在 Spring Boot 应用程序中集成 Redisson1. Maven2. 配置 Redisson 客户端3. 创建 Redisson 配置类4. 自动装配 RedissonClientII 应用: 基于Redisson创建自增获取序号生成每日自增序号创建订单号创建快递单号封装 :系统自动生成单号引言 应用: 创建订单号、…...

Android7 Input(八)App Input事件接收器InputEventReceiver

概述 上一个章节&#xff0c;我们讲解了App如何使用InputChannel通道与input系统服务建立通信的桥梁的过程&#xff0c;本章我们讲述App如何从input系统服务中获取上报的输入事件&#xff0c;也就是我们本章讲述的InputEventReceiver。 本文涉及的源码路径 frameworks/base/c…...

阿里云服务器Ubuntu的git clone失败问题解决方案

一、问题 我们再使用阿里云服务器或者别的服务器&#xff0c;git clone失败 二、解决方案 ​1. 确认SSH密钥是否存在并正确配置​​ ​​检查密钥文件​​&#xff1a; ls -al ~/.ssh 确认存在 id_rsa&#xff08;私钥&#xff09;和 id_rsa.pub&#xff08;公钥&#xff…...

Mujoco 学习系列(二)基础功能与xml使用

这篇文章是 Mujoco 学习系列第二篇&#xff0c;主要介绍一些基础功能与 xmI 使用&#xff0c;重点在于如何编写与读懂 xml 文件。 运行这篇博客前请先确保正确安装 Mujoco 并通过了基本功能与GUI的验证&#xff0c;即至少完整下面这个博客的 第二章节 内容&#xff1a; Mujoc…...

8 定时任务与周期性调度

在构建复杂的分布式系统时&#xff0c;我们经常会遇到需要“定时”或“周期性”执行的任务。比如&#xff0c;每天凌晨生成报表&#xff0c;每小时同步一次数据&#xff0c;或者在特定时间发送提醒邮件。这些任务如果都依赖人工触发&#xff0c;不仅效率低下&#xff0c;而且容…...

idea 插件开发自动发布到 nexus 私服中(脚本实例)

如下脚本内容为 idea 插件开发项目中的 build.gradle.kts 文件示例&#xff0c;其中自定了 updatePluginsXml 和 uploadPluginToNexus 两个任务&#xff0c;一个用来自动修改 nexus 中的配置文件&#xff0c;一个用来自动将当前插件打包后的 zip 文件上传到 nexus 私服中。 脚…...

关于 APK 反编译与重构工具集

一、apktool — APK 解包 / 重打包 apktool 是一款开源的 Android APK 工具&#xff0c;用于&#xff1a; 反编译 APK 查看资源和布局文件 生成 smali 文件&#xff08;DEX 的反汇编&#xff09; 对 APK 进行修改后重新打包 它不能还原 Java 源码&#xff0c;只能将 D…...

【课堂笔记】核方法和Mercer定理

文章目录 Kernal引入定义Mercer定理描述有限情形证明一般情形证明 Kernal 引入 在实际数据中常常遇到不可线性分割的情况&#xff0c;此时通常需要将其映射到高维空间中&#xff0c;使其变得线性可分。例如二维数据&#xff1a; 通过映射 ϕ ( x 1 , x 2 ) ( x 1 2 , 2 x 1…...

Cribl 中 Parser 扮演着重要的角色 + 例子

先看文档: Parser | Cribl Docs Parser The Parser Function can be used to extract fields out of events or reserialize (rewrite) events with a subset of fields. Reserialization will preserve the format of the events. For example, if an event contains comma…...

MVDR源码(可直接运行)

该代码可正常运行&#xff0c;信号使用的是模拟信号&#xff0c;可改为指定信号。 本代码使用了一个基于MVDR&#xff08;最小方差无失真响应&#xff09;算法的麦克风阵列声源定位方法。代码首先设置了麦克风阵列的参数&#xff0c;包括阵元数量、采样率、信号频率等&#xff…...

MyBatis实战指南(一)MyBatis入门基础与利用IDEA从零开始搭建你的第一个MyBatis系统

MyBatis实战指南&#xff08;一&#xff09;MyBatis入门基础与利用IDEA从零开始搭建你的第一个MyBatis系统 一、什么是MyBatis1. MyBatis 是什么&#xff1f;2. JDBC 的三大痛点3. MyBatis 的核心优势1. 告别重复代码&#xff0c;专注核心逻辑2. 灵活控制 SQL&#xff0c;适应各…...

React Flow 数据持久化:Django 后端存储与加载的最佳实践(含详细代码解析)

在构建 React Flow 应用时&#xff0c;前端呈现的节点与连线构成的可视化流程只是冰山一角&#xff0c;其背后的数据持久化与灵活调取才是确保应用稳定运行、支持用户数据回溯与协作的关键。因此&#xff0c;后端存储与加载 React Flow 信息的环节&#xff0c;就如同整个应用的…...

第32节:基于ImageNet预训练模型的迁移学习与微调

1. 引言 在深度学习领域,迁移学习(Transfer Learning)已经成为解决计算机视觉任务的重要方法,特别是在数据量有限的情况下。其中,基于ImageNet数据集预训练的模型因其强大的特征提取能力而被广泛应用于各种视觉任务。本文将详细介绍迁移学习的概念、ImageNet预训练模型的特…...

接口自动化可视化展示

目的将接口返回的实际对比返回 前端&#xff1a;使用Geeker-Admin二次开发使用 后端 flaskpythonrequests 实际实现展示 接口测试通过 接口测试不通过 接口数据的增删改查...

Hbuilder X4.65新建vue3项目存在的问题以及解决办法

有关Vue的多篇文章&#xff1a; 1.使用Vue创建前后端分离项目的过程&#xff1a;使用Vue创建前后端分离项目的过程&#xff08;前端部分&#xff09;_vue前端项目打包的dish-CSDN博客 2.vue3实现自定义导航菜单&#xff1a;vue3实现自定义导航菜单_vue3 导航栏-CSDN博客 3…...

SpringBoot 项目实现操作日志的记录(使用 AOP 注解模式)

本文是博主在做关于如何记录用户操作日志时做的记录&#xff0c;常见的项目中难免存在一些需要记录重要日志的部分&#xff0c;例如权限和角色设定&#xff0c;重要数据的操作等部分。 博主使用 Spring 中的 AOP 功能&#xff0c;结合注解的方式&#xff0c;对用户操作过的一些…...