01背包問題
問題:有N件物品和一個容量為V的背包。第i件物品的費用是c[i],價值是w[i]。求解將哪些物品裝入背包可使價值總和最大。
分析:
這是最基礎的背包問題,特點是:每種物品僅有一件,可以選擇放或不放。
用子問題定義狀態:即f[i][v]表示前i件物品恰放入一個容量為v的背包可以獲得的最大價值。則其狀態轉移方程便是:
f[i][v]=max{f[i-1][v],f[i-1][v-c[i]]+w[i]}
這個方程非常重要,基本上所有跟背包相關的問題的方程都是由它衍生出來的。所以有必要將它詳細解釋一下:“將前i件物品放入容量為v的背包中”這個子問題,若只考慮第i件物品的策略(放或不放),那么就可以轉化為一個只牽扯前i-1件物品的問題。如果不放第i件物品,那么問題就轉化為“前i-1件物 品放入容量為v的背包中”,價值為f[i-1][v];如果放第i件物品,那么問題就轉化為“前i-1件物品放入剩下的容量為v-c[i]的背包中”,此時能獲得的最大價值就是f[i-1][v-c[i]]再加上通過放入第i件物品獲得的價值w[i]。
優化:
以上方法的時間和空間復雜度均為O(VN),其中時間復雜度應該已經不能再優化了,但空間復雜度卻可以優化到O。
先考慮上面講的基本思路如何實現,肯定是有一個主循環i=1..N,每次算出來二維數組f[i][0..V]的所有值。那么,如果只用一個數組 f[0..V],能不能保證第i次循環結束后f[v]中表示的就是我們定義的狀態f[i][v]呢?f[i][v]是由f[i-1][v]和f[i-1] [v-c[i]]兩個子問題遞推而來,能否保證在推f[i][v]時(也即在第i次主循環中推f[v]時)能夠得到f[i-1][v]和f[i-1] [v-c[i]]的值呢?事實上,這要求在每次主循環中我們以v=V..0的順序推f[v],這樣才能保證推f[v]時f[v-c[i]]保存的是狀態 f[i-1][v-c[i]]的值。偽代碼如下:
for i=1..N
for v=V..0
f[v]=max{f[v],f[v-c[i]]+w[i]};
代碼實現:
1 /***************01背包問題******************/ 2 #include <iostream> 3 4 using namespace std; 5 #define INF -65536 6 const int V=1000;//定義體積的最大值; 7 const int T=5;//定義商品的數目; 8 int f[V+1]; 9 //#define EMPTY 10 int w[T]={6,8,3,9,2};//商品的價值; 11 int c[T]={400,600,500,600,900};//商品的體積; 12 int package() 13 { 14 #ifdef EMPTY//可以不裝滿 15 for(int i=0;i<=V;i++)//條件編譯,表示可以不存儲滿 16 { 17 f[i]=0; 18 } 19 #else//必須裝滿 20 f[0]=0; 21 for(int i=1;i<=V;i++)//條件編譯,表示必須存儲滿 22 { 23 f[i]=INF; 24 } 25 #endif // EMPTY 26 for(int i=0;i<T;i++) 27 { 28 for(int v=V;v>=c[i];v--) 29 { 30 f[v]=max(f[v],f[v-c[i]]+w[i]); 31 } 32 } 33 return f[V]; 34 } 35 int main() 36 { 37 int temp; 38 temp=package(); 39 cout<<temp<<endl; 40 return 0; 41 }
說
我們看到的求最優解的背包問題題目中,事實上有兩種不太相同的問法。有的題目要求“恰好裝滿背包”時的最優解,有的題目則並沒有要求必須把背包裝滿。一種區別這兩種問法的實現方法是在初始化的時候有所不同。
如果是第一種問法,要求恰好裝滿背包,那么在初始化時除了f[0]為0其它f[1..V]均設為-∞,這樣就可以保證最終得到的f[N]是一種恰好裝滿背包的最優解。
如果並沒有要求必須把背包裝滿,而是只希望價格盡量大,初始化時應該將f[0..V]全部設為0。
為什么呢?可以這樣理解:初始化的f數組事實上就是在沒有任何物品可以放入背包時的合法狀態。如果要求背包恰好裝滿,那么此時只有容量為0的背包可能被價值為0的nothing“恰好裝滿”,其它容量的背包均沒有合法的解,屬於未定義的狀態,它們的值就都應該是-∞了。如果背包並非必須被裝滿,那么 任何容量的背包都有一個合法解“什么都不裝”,這個解的價值為0,所以初始時狀態的值也就全部為0了。
明: