经典的石子合并算法

石子归并（动态规划）动态规划石子合并问题【石材加固】在一个圆形操场的四周摆放着n堆石子。

现要将石子有次序地合并成一堆。

规定每次只能选相邻的2堆石子合并成新的一堆，并将新的一堆石子数记为该次合并的得分。

尝试设计一个算法来计算将n堆石头合并成一堆的最小分数和最大分数。

[输入文件]包含两行，第1行是正整数n（1<=n<=100），表示有n堆石子。

第2行有n个数，分别表示每堆石子的个数。

【输出文件】输出两行。

第1行中的数字是最低分数；第2行中的数字是最高分。

[输入示例]44459[输出示例]4354【分析】起初，我以为贪心法可以解决这个问题，但事实上，由于必须有两个相邻的桩合并，贪心法不能保证每次都能得到所有桩中石头数量最多的两个桩。

例如，以下示例：6346542如果使用贪心法计算最小分数，则应为以下合并步骤：第一次合并3465422,3合并分数为5，第二次合并546545,4合并分数为9，第三次合并96545,4合并分数为9，第四次合并9699,6合并分数为15，第五次合并15915,9合并分数为24，总分=5+9+9+15+24=62但是如果采用如下合并方法，却可以得到比上面得分更少的方法：第一次合并3465423,4合并得分是7第二次合并765427,6合并得分是13第三次合并135424,2合并得分是6第四次合并13565,6合并得分是11第五次合并131113,11合并得分是24总得分＝7＋13＋6＋11＋24＝61因此，我们知道这个问题不能用贪婪的方法来解决。

在上面的例子中，相邻的两个石子数量分别为13和11的桩第五次合并。

第一堆、第二堆和第三堆（石块数量分别为3、4和6）以及第四、第五和第六堆（石块数量分别为5、4和2）组合四次后形成两堆石块。

所以问题归结为如何使两个子序列的N-2组合分数之和达到最优。

为了实现这一目标，我们将第一个序列分为两个：第一和第二堆形成子序列1，第三堆形成子序列2。

动态规划-⽯⼦合并问题（1）问题描述 在⼀个圆形操场的四周摆放着 num 堆⽯⼦。

先要将⽯⼦有次序地合并成⼀堆。

规定每次只能选相邻的 2 堆⽯⼦合并成新的⼀堆，并将新的⼀堆⽯⼦数记为该次合并的耗费⼒⽓。

试设计⼀个算法，计算将 n 堆⽯⼦合并成⼀堆的最省⼒⽓数。

（2）算法思想 对于给定的 n 堆⽯⼦，当只有⼀堆时，不⽤搬，进⽽不耗费⼒⽓，然后依次计算出从 2 堆 ~ num 堆⽯⼦的最优解，并且堆数递增求最优解，依赖于上⼀步的解进⾏计算所得；（3）算法思路 此解法和矩阵连乘类似，我们知道矩阵连乘也是每次合并相邻的两个矩阵，那么⽯⼦合并可以⽤矩阵连乘的⽅式来解决。

设 dp[i][j] 表⽰第 i 到第 j 堆⽯⼦合并的最优值，sum[i][j] 表⽰第 i 到第 j 堆⽯⼦的所耗费的⼒⽓总数。

动规⽅程如下：（4）代码展⽰public class StoneMerge {/*** 记录⽯⼦堆的数量*/private static int num;/*** 记录每堆⽯⼦的重量*/private static int[] weight;/*** 记录⽯⼦堆断开的位置【便于计算局部最优解】*/private static int[][] location;/*** 记录⽯⼦堆局部最优解，以⾄于求得最终最优解【动规⽅程】*/private static int[][] dp;/*** 初始化数据*/private static void initData() {Scanner input = new Scanner(System.in);System.out.println("请输⼊⽯⼦堆数量:");num = input.nextInt();weight = new int[num];System.out.println("请输⼊每堆⽯⼦的重量:");for (int i = 0; i < weight.length; i++) {weight[i] = input.nextInt();}// 定义成 int 类型的⼆维数组，创建完每个元素直接初始化为 0dp = new int[num][num];location = new int[num][num];}/*** 计算最省最费⼒⽓值*/private static void dpFindMinStrength() {// 初始化 dp 数组for (int m = 0; m < num; m++) {dp[m][m] = 0; // ⼀堆⽯⼦，不⽤搬，耗费⼒⽓为 0}for (int r = 2; r <= num; r++) { // 从 2 堆依次到 num 堆，分别计算最优值for (int i = 0; i < num - r + 1; i++) { // 起始⽯⼦堆取值范围int j = i + r - 1; // 根据每次选取⽯⼦堆 r 和起始⽯⼦堆 i ，计算终⽌⽯⼦堆int sum = 0;for (int x = i; x <= j; x++) { // 计算从⽯⼦堆 i 到⽯⼦堆 j 合并时，最后两堆使⽤的⼒⽓总和 sumsum += weight[x];}// 根据动规⽅程，从局部最优解中计算当前从⽯⼦堆 i 到⽯⼦堆 j 合并所使⽤的的⼒⽓总和dp[i][j] = dp[i + 1][j] + sum; // 计算从 i ⽯⼦堆分开时，使⽤的⼒⽓总和location[i][j] = i; // 标记从第 i ⽯⼦堆分开位置for (int k = i + 1; k < j; k++) { // 需要统计从 k 【k ∈ (i, j)】⽯⼦堆分开，使⽤的⼒⽓总和int temp = dp[i][k] + dp[k + 1][j] + sum; // 计算从 k ⽯⼦堆分开时，使⽤的⼒⽓总和if (temp < dp[i][j]) {dp[i][j] = temp;location[i][j] = k;}}}}}/*** 输出*/private static void print() {System.out.println("动规数组【不同堆数合并⽯⼦所费⼒⽓】:");for (int i = 0; i < num; i++) {for (int j = 0; j < num; j++) {System.out.print(dp[i][j] + " ");}System.out.println();}System.out.println("不同堆数合并⽯⼦最省⼒⽓断开位置最优解:");for (int i = 0; i < num; i++) {for (int j = 0; j < num; j++) {System.out.print(location[i][j] + " ");}System.out.println();}}public static void main(String[] args) {// 初始化数据initData();// 计算最省最费⼒⽓值dpFindMinStrength();// 输出print();}}⽯⼦合并核⼼代码（5）输⼊输出请输⼊⽯⼦堆数量:4请输⼊每堆⽯⼦的重量:4 45 9动规数组【不同堆数合并⽯⼦所费⼒⽓】:0 8 21 430 0 9 270 0 0 140 0 0 0不同堆数合并⽯⼦最省⼒⽓分开位置最优解【下标从数组 0 开始分开】:0 0 1 20 0 1 20 0 0 20 0 0 0输⼊输出（6）总结 ⽯⼦合并问题完全提现了动态规划的核⼼思想，先求解⼦问题的解【⼦问题求解不相互独⽴，相互依赖】，然后从这些⼦问题的解中得到原问题的解，进⽽得到该问题的最优解。

石子合并问题
石子合并问题是最经典的DP问题。

首先它有如下3种题型：
(1)有N堆石子，现要将石子有序的合并成一堆，规定如下：每次只能移动任意的2堆石子合并，合并花费为新合成的一堆石子的数量。

求将这N堆石子合并成一堆的总花费最小（或最大）。

分析：当然这种情况是最简单的情况，合并的是任意两堆，直接贪心即可，每次选择最小的两堆合并。

本问题实际上就是哈夫曼的变形。

(2)有N堆石子，现要将石子有序的合并成一堆，规定如下：每次只能移动相邻的2堆石子合并，合并花费为新合成的一堆石子的数量。

求将这N堆石子合并成一堆的总花费最小（或最大）。

分析：我们熟悉矩阵连乘，知道矩阵连乘也是每次合并相邻的两个矩阵，那么石子合并可以用矩阵连乘的方式来解决。

设dp[i][j]表示第i到第j堆石子合并的最优值，sum[i][j]表示第i到第j 堆石子的总数量。

那么就有状态转移公式：
代码如下：（直线）
return 0;
}
(3)问题(2)的是在石子排列是直线情况下的解法，如果把石子改为环形排列，又怎么做呢？
分析：状态转移方程为：
其中有：
代码如下：（环形）
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define INF 10000
#define N 205
int mins[N][N];
int maxs[N][N];
int sum[N],a[N];
int minval,maxval;
int n;
int min(int a,int b)
{
return a<b?a:b;。

石子合并问题在一个圆形操场的四周摆放着n堆石子。

现要将石子有次序地合并成一堆。

规定每次只能选相邻的2堆石子合并成新的一堆，并将新的一堆石子数记为该次合并的得分。

试设计一个算法，计算出将n堆石子合并成一堆的最小得分和最大得分。

分析：假设有n堆石子需要合并,可以设计一个2*n-1个元素的数组来存储每堆石子的个数。

分析最优解的结构：假设有石头AiAi+1……Aj需要合并,简记为A[i,j].如果设最后一次合并发生在Ak与Ak+1之间(i<=k<j),则最后一个合并的得分为Ai……Aj堆石头的个数的总和记为totalValue(i,j).(不管你最后一次合并发生在哪个位置,totalValue(i,j)的值都是一样的)因此总的得分等于A[i,k]的得分加上A[k+1,j]的得分再加上totalValue(i,j).可以假设计算A[0,n-1]的一个最优次序所包含的计算子链A[0,k]和A[K+1,n-1]的次序也是最优的.证明:假设存在一个比计算A[0,k]的次序得分更少的次序,则用此次序来替换原来计算A[0,k]的次序,那么此时计算A[0,n-1]次序的得分就会比最优次序所得到的分数更少,这与假设相矛盾;同理可证明:计算A[0,n-1]的一个最优次序所包含的另一个计算子链A[k+1,n-1]的次序也是最优的!综上所述,此题满足最优子结构性质,因此可以用动态规划算法来求解.建立递归关系设m[i][j]表示A[i,j]的计算结果.当i=j时,表示只有一堆石头,不能合并,因此得分为零,所以m[i,j]=0;当i<j时,可利用最优子结构性质来计算m[i][j],m[i,j]=m[i,k]+m[k+1,j]+totalValue(i,j)(i<=k<j)可用矩阵连乘的最优计算次序问题来求解这题.可选用自顶向下的备忘录算法或是自底向上的动态规划算法.以下代码使用动态规划算法:[cpp]view plaincopy1.void MatrixChain(int *p,int n,int **m,int flag) //矩阵连乘算法2.{3.for(int i=0;i<n;i++)4.m[i][i]=0;5.for(int r=2;r<n;r++)6.for(int i=0;i<n-r+1;i++)7.{8.int j=i+r-1;9.int temp=totalValue(i,j,p);10.m[i][j]=m[i+1][j]+temp;11.for(int k=i+1;k<j;k++)12.{13.int t=m[i][k]+m[k+1][j]+temp;14.if(!flag) //求最小得分15.{16.if(t<m[i][j])17. m[i][j]=t;18.}19.else//求最大得分20.if(t>m[i][j])21.m[i][j]=t;22.}23.}24.}25.MatrixChain(inputNum,2*n-1,m,0); //计算最小得分26.int resultMin=m[0][n-1];27.for(i=1;i<=n-1;i++)28.if(resultMin>m[i][n-1+i])29.resultMin=m[i][n-1+i];30.31.MatrixChain(inputNum,2*n-1,m,1); //计算最大得分32.int resultMax=m[0][n-1];33.for(i=1;i<=n-1;i++)34.if(resultMax<m[i][n-1+i])35.resultMax=m[i][n-1+i];。

动态规划思想：⽯⼦合并问题描述：在⼀个圆形操场的四周摆放着n 堆⽯⼦。

现要将⽯⼦有次序地合并成⼀堆。

规定每次只能选相邻的2 堆⽯⼦合并成新的⼀堆，并将新的⼀堆⽯⼦数记为该次合并的得分。

试设计⼀个算法，计算出将n堆⽯⼦合并成⼀堆的最⼩得分和最⼤得分。

开始以为通过贪⼼算法可能很快解决问题，可是是⾏不通的。

⾸先我们可以把这么堆⽯⼦看成⼀列我们假如5堆的⽯⼦，其中⽯⼦数分别为7，6，5，7，100•按照贪⼼法，合并的过程如下：每次合并得分第⼀次合并 7 6 5 7 100 =11　第⼆次合并 7 11 7 100=18　第三次合并 18 7 100 =25第四次合并 25 100 =125总得分＝11＋18＋25+125＝179•另⼀种合并⽅案每次合并得分 第⼀次合并 7 6 5 7 100 ->13第⼆次合并 13 5 7 100->12第三次合并 13 12 100 ->25第四次合并 25 100 ->125总得分＝13＋12＋25+125＝175显然利⽤贪⼼来做是错误的，贪⼼算法在⼦过程中得出的解只是局部最优,⽽不能保证使得全局的值最优。

如果N－1次合并的全局最优解包含了每⼀次合并的⼦问题的最优解，那么经这样的N－1次合并后的得分总和必然是最优的。

因此我们需要通过动态规划算法来求出最优解。

在此我们假设有n堆⽯⼦，⼀字排开，合并相邻两堆的⽯⼦，每合并两堆⽯⼦得到⼀个分数，最终合并后总分数最少的。

我们设m(i,j)定义为第i堆⽯⼦到第j堆⽯⼦合并后的最少总分数。

a(i)为第i堆⽯⼦得⽯⼦数量。

当合并的⽯⼦堆为1堆时，很明显m(i,i)的分数为0; 当合并的⽯⼦堆为2堆时，m(i,i+1)的分数为a(i)+a(i+1); 当合并的⽯⼦堆为3堆时，m(i,i+2)的分数为MIN((m(i,i)+m(i+1,i+2)+sum(i,i+2)),(m(i,i+1)+m(i+2,i+2)+sum(i,i+2)); 当合并的⽯⼦堆为4堆时......代码实现如下：1 #include<stdio.h>2#define N 1003/*4 *求合并过程中5 *最少合并堆数⽬6 **/7int MatrixChain_min(int p[N],int n)8 {9//定义⼆维数组m[i][j]来记录i到j的合并过成中最少⽯⼦数⽬10 //此处赋值为-11112int m[N][N];13for(int x=1;x<=n;x++)14for(int z=1;z<=n;z++)15 {16 m[x][z]=-1;17 }1819int min=0;2021//当⼀个单独合并时，m[i][i]设为0，表⽰没有⽯⼦22for(int g = 1;g<=n;g++) m[g][g]=0;2324//当相邻的两堆⽯⼦合并时，此时的m很容易可以看出是两者之和25for(int i=1;i<=n-1;i++)26 {27int j=i+1;28 m[i][j]=p[i]+p[j];29 }3031//当相邻的3堆以及到最后的n堆时，执⾏以下循环32for(int r=3; r<=n;r++)33for(int i=1;i<=n-r+1;i++)34 {35int j = i+r-1; //j总是距离i r-1的距离36int sum=0;37//当i到j堆⽯⼦合并时最后⾥⾯的⽯⼦数求和得sum38for(int b=i;b<=j;b++)39 sum+=p[b];4041// 此时m[i][j]为i~j堆⽯⼦间以m[i][i]+m[i+1][j]+sum结果，这是其中⼀种可能，不⼀定是最优42 //要与下⾯的情况相⽐较，唉，太详细了4344 m[i][j] = m[i+1][j]+sum;4546//除上⾯⼀种组合情况外的其他组合情况47for(int k=i+1;k<j;k++)48 {49int t=m[i][k]+m[k+1][j]+sum;50if(t<m[i][j])51 m[i][j] = t;5253 }54 }55//最终得到最优解56 min=m[1][n];57return min;585960 }6162/*63 *求合并过程中64 *最多合并堆数⽬65 **/6667int MatrixChain_max(int p[N],int n)68 {69int m[N][N];70for(int x=1;x<=n;x++)71for(int z=1;z<=n;z++)72 {73 m[x][z]=-1;74 }757677int max=0;78//⼀个独⾃组合时79for(int g = 1;g<=n;g++) m[g][g]=0;80//两个两两组合时81for(int i=1;i<=n-1;i++)82 {83int j=i+1;84 m[i][j]=p[i]+p[j];85 }8687for(int r=3; r<=n;r++)88for(int i=1;i<=n-r+1;i++)89 {90int j = i+r-1;91int sum=0;92for(int b=i;b<=j;b++)93 sum+=p[b];94 m[i][j] = m[i+1][j]+sum;9596for(int k=i+1;k<j;k++)97 {98int t=m[i][k]+m[k+1][j]+sum;99if(t>m[i][j])100 m[i][j] = t;101102 }103 }104105 max=m[1][n];106return max;107108109 }110int main()111 {112int stone[N];113int min=0;114int max=0;115int n;116 scanf("%d",&n);117for(int i=1;i<=n;i++)118 scanf("%d",&stone[i]);119120 min= MatrixChain_min(stone,n);121 max= MatrixChain_max(stone,n);122123//因为题⽬要求圆的原因，要把所有情况都要考虑到，总共有n种情况。

⽯⼦合并问题DPSTART:2021-08-1014:29:041.问题描述：有N堆⽯⼦排成⼀排，每堆⽯⼦有⼀定的数量。

现要将N堆⽯⼦并成为⼀堆。

合并的过程只能每次将相邻的两堆⽯⼦堆成⼀堆，每次合并花费的代价为这两堆⽯⼦的和，经过N-1次合并后成为⼀堆。

求出总的代价最⼩值。

2. 输⼊输出⽰例输⼊有多组测试数据，输⼊到⽂件结束。

每组测试数据第⼀⾏有⼀个整数n，表⽰有n堆⽯⼦。

接下来的⼀⾏有n（0< n <200）个数，分别表⽰这n堆⽯⼦的数⽬，⽤空格隔开输出输出总代价的最⼩值，占单独的⼀⾏样例输⼊231 2 3713 7 8 16 21 4 18样例输出92393.分析：由题⽬我们可知，题⽬将给我们测试数据的组数，我们定义⼀个变量t来储存，⽤while(t--)来处理了这t组数据。

对于每组数据，我们⾸先会得到有n堆的⽯⼦，然后得到这n堆⽯⼦每堆⽯⼦的数⽬。

处理完数据，我们得设计算法来解题了：对于不同的顺序，我们合并⽯⼦的代价不同。

我们举个栗⼦，给定4个⽯堆，分别有1个，2个，3个，4个⽯堆，我们先全部遍历⼀遍，⽐如，先只遍历长度为2的合并，看看有什么规律：我们可以看到，有四个⽯堆，分别有1个，2个，3个, 4个⽯头，我们先执⾏长度为2的合并：我们⽤sum[i][j]表⽰从i合并到j需要多少代价，dp[i][j]表⽰合并区间[ i , j ]的⽯堆累计的代价第⼀种：1∪2==>sum[1][2]=1+2=3,dp[1][2]=3第⼆种：2∪3==>sum[2][3]=2+3=5,dp[2][3]=5第三种：3∪4==>sum[3][4]=3+4=7,dp[3][4]=7我们只有四个⽯堆，所以合并长度为2的⽅案只有这三个，然后接着我们合并长度为3的：合并区间[ 1 , 3 ]有以下两种⽅案：第⼀种：合并{1∪2,3}，所以（1∪2）∪3：sum[1][3]=sum[1][2]+sum[3][3]=3+3=6dp[1][3]=sum[1][2]+sum[1][3]=3+6=9第⼆种：合并{1,2∪3}，所以1∪（2∪3）：sum[1][3]=sum[1][1]+sum[2][3]=1+5=6dp[1][3]=sum[2][3]+sum[1][3]=5+6=11所以合并区间[1,3]的最优⽅案是先合并1,2再合并3。

石子合并dp表达式
石子合并问题可以使用动态规划来解决。

对于有N堆石子的情况，设
dp[i][j]表示将i至j之间的石子合并成一堆的最小花费。

初始时，对于任意i，都有dp[i][i]=0，因为合并一堆石子不需要花费。

对于区间[i,j]，枚举合并点k，则该区间合并的最小花费为：dp[i][k]+ dp[k＋1][j]＋sum[i][j]，其中sum[i][j]表示区间[i,j]中石子数量的和。

最终答案即为dp[1][n]。

对于有N堆石子，每次只能移动相邻的2堆石子合并的情况，最终的结果
为dp[1][n]，表示合并全部石子的最小代价。

以上内容仅供参考，建议查阅相关资料文献，或者咨询数学领域专业人士，以获取更全面准确的信息。

一、实验目的1. 了解石子合并问题的背景和意义；2. 掌握石子合并问题的解决方法；3. 提高实验操作能力和数据分析能力。

二、实验原理石子合并问题是一个经典的数学问题，主要研究如何将若干个石子合并成若干个尽可能大的石子堆。

该问题在现实生活中具有广泛的应用，如城市规划、资源分配等。

实验通过模拟石子合并过程，寻找最优的合并策略。

三、实验材料1. 石子若干；2. 纸和笔；3. 计算器。

四、实验步骤1. 准备实验材料，将石子随机分成若干堆；2. 记录每堆石子的数量；3. 按照一定的合并策略进行合并，如从数量最少的一堆开始合并；4. 记录每次合并后的石子堆数量和数量；5. 重复步骤3和4，直到所有石子合并成若干个石子堆；6. 分析实验结果，总结最优合并策略。

五、实验结果与分析1. 实验结果通过多次实验，发现以下几种合并策略：（1）从数量最少的一堆开始合并；（2）从数量最多的一堆开始合并；（3）从数量相差最小的一堆开始合并。

2. 实验分析（1）从数量最少的一堆开始合并：该策略在合并过程中可以逐渐减少石子堆的数量，但可能导致石子堆的体积差异较大。

（2）从数量最多的一堆开始合并：该策略在合并过程中可以保持石子堆的体积相对稳定，但可能导致石子堆的数量较多。

（3）从数量相差最小的一堆开始合并：该策略在合并过程中可以平衡石子堆的数量和体积，但需要花费更多的时间进行筛选。

综上所述，从数量相差最小的一堆开始合并是一种较为合理的合并策略。

六、实验结论1. 通过石子合并问题实验，了解了石子合并问题的背景和意义；2. 掌握了石子合并问题的解决方法，即从数量相差最小的一堆开始合并；3. 提高了实验操作能力和数据分析能力。

七、实验心得1. 在实验过程中，要注重观察和分析，以便找到最优的合并策略；2. 要善于总结经验，提高实验效率；3. 要注重团队合作，共同完成实验任务。

八、实验展望石子合并问题在现实生活中具有广泛的应用，未来可以从以下几个方面进行深入研究：1. 探讨不同合并策略的优缺点，寻找更优的合并策略；2. 将石子合并问题与其他实际问题相结合，如城市规划、资源分配等；3. 利用计算机技术，模拟石子合并过程，提高实验效率。

经典的石子合并问题描述：在一个圆形操场的四周摆放着n堆石子。

现要将石子有次序地合并成一堆。

规定每次只能选相邻的2堆石子合并成新的一堆，并将新的一堆石子数记为该次合并的得分。

试设计一个算法，计算出将n堆石子合并成一堆的最小得分和最大得分。

对于给定n 堆石子,编程计算合并成一堆的最小得分和最大得分，并输出具体合并过程。

我觉得这是一道很有难度的动态规划算法题，如果不看资料，绝对是无法正确得到状态转移方程与输出最优解的合并过程的。

下面我整理了一下该问题的具体算法分析设计过程。

DP算法分析与设计：我们把每一次合并划分为阶段，当前阶段中计算出的得分和作为前一次合并的基础上定义一个能使目前得分总和最大的合并方案作为一次决策。

显然，某阶段的状态给阶段的决策不受这阶段以前各段状态的影响。

这种无后效性的性质符最佳原理，因此可采用动态规划算法。

DP状态表示：我们用〔i，j〕表示一个从第i堆数起，顺时针数j堆时的子序列第i堆、第i+1堆、……(i+j-1) mod n堆｝。

为了输出最优解的方便，我们定义一个结构体Node，它包含两个域c --- 得分；d --- 最优化选择时子序列1的堆数。

有：f[i][j]表示一个从第i堆数起，顺时针数j堆时的子序列(i, i+1... (i+j-1)%n+1)(1) 在该子序列的各堆石子合并成一堆的过程中，各次合并得分的总和---c(2) 形成最佳得分和的子序列1和子序列2。

由于两个子序列是相邻的，因此只需记住子序列1的堆数k即可--- dDP边条及状态转移方程：(1) 边条：显然，对每一堆石子来说，仅含一堆石子的序列不存在合并有:f[i][1].c = 0，f[i][1].d = 0 （1 <= i <= N）(2) 方程：对子序列(i，j)最后一次合并，其得分为第i堆数起，顺时针数j堆的石子总数t。

被合并的两堆石子是由子序列(i, k)和((i+k-1)%n+1, j-k)(1<=k<=j-1)经有限次合并形成的。

石子合并问题原理
石子合并问题是一个经典的动态规划问题。

假设有n堆石子，每堆石子的数量分别为a_1, a_2, ..., a_n。

当合并两堆石子时，合并的代价为两堆石子的数量之和。

最终目标是通过一系列合并操作，使得最终只剩下一堆石子，并且合并的总代价最小。

为了解决这个问题，可以使用动态规划的思想。

定义一个二维数组dp，其中dp[i][j]表示从第i堆石子到第j堆石子合并的最小代价。

当i=j时，即只有一堆石子，不需要进行任何合并，所以
dp[i][j]=0。

当i<j时，假设k是i和j之间的一个分割点，那么dp[i][j]的值可以通过枚举所有可能的分割点k来求得。

具体计算dp[i][j]的方法如下：
- 首先，将dp[i][j]初始化为一个较大的值，比如无穷大。

- 然后，枚举分割点k，计算合并左侧和右侧的代价，即
dp[i][k]+dp[k+1][j]+sum(a_i to a_j)。

- 最后，选取所有分割点中代价最小的那个作为dp[i][j]的值。

最终，dp[1][n]就是合并所有石子的最小代价。

实际上，可以通过动态规划的方式先计算出所有长度为2、3、...、n的子问题的解，然后再利用这些子问题的解来递推计
算整个问题的解，这就是动态规划的思想。

总结起来，石子合并问题的原理就是使用动态规划，通过定义状态和状态转移方程，逐步递推计算出最终的结果。

二．算法分析竞赛中多数选手都不约而同地采用了尽可能逼近目标的贪心法来逐次合并：从最上面的一堆开始，沿顺时针方向排成一个序列。

第一次选得分最小（最大）的相邻两堆合并，形成新的一堆；接下来，在N－1堆中选得分最小（最大）的相邻两堆合并……，依次类推，直至所有石子经N－1次合并后形成一堆。

例如有６堆石子，每堆石子数（从最上面一堆数起，顺时针数）依次为３４６５４２要求选择一种合并石子的方案，使得做５次合并，得分的总和最小。

按照贪心法，合并的过程如下：每次合并得分第一次合并３４６５４２ ->５第二次合并５４６５４ ->９第三次合并９６５４ ->９第四次合并９６９ ->１５第五次合并１５９ ->２４24总得分＝５＋９＋９＋１５＋２４＝６２但是当我们仔细琢磨后，可得出另一个合并石子的方案：每次合并得分第一次合并３４６５４２ ->７第二次合并７６５４２ ->１３第三次合并１３５４２ ->６第四次合并１３５６ ->１１第五次合并１３１１ ->２４24总得分＝７＋６＋１１＋１３＋２４＝６１显然，后者比贪心法得出的合并方案更优。

题目中的示例故意造成一个贪心法解题的假像，诱使读者进入“陷阱”。

为了帮助读者从这个“陷阱”里走出来，我们先来明确一个问题：１．最佳合并过程符合最佳原理使用贪心法至所以可能出错，是因为每一次选择得分最小（最大）的相邻两堆合并，不一定保证余下的合并过程能导致最优解。

聪明的读者马上会想到一种理想的假设：如果N－1次合并的全局最优解包含了每一次合并的子问题的最优解，那么经这样的N－1次合并后的得分总和必然是最优的。

例如上例中第五次合并石子数分别为１３和１１的相邻两堆。

这两堆石头分别由最初的第１，２，３堆（石头数分别为３，４，６）和第４，５，６堆（石头数分别为５，４，２）经４次合并后形成的。

于是问题又归结为如何使得这两个子序列的N－2次合并的得分总和最优。

⽯⼦合并问题（直线版）⽬录题⽬：⽯⼦合并（⼀）时间限制：1000 ms | 内存限制：65535 KB难度：3描述有N堆⽯⼦排成⼀排，每堆⽯⼦有⼀定的数量。

现要将N堆⽯⼦并成为⼀堆。

合并的过程只能每次将相邻的两堆⽯⼦堆成⼀堆，每次合并花费的代价为这两堆⽯⼦的和，经过N-1次合并后成为⼀堆。

求出总的代价最⼩值。

输⼊有多组测试数据，输⼊到⽂件结束。

每组测试数据第⼀⾏有⼀个整数n，表⽰有n堆⽯⼦。

接下来的⼀⾏有n（0< n <200）个数，分别表⽰这n堆⽯⼦的数⽬，⽤空格隔开输出输出总代价的最⼩值，占单独的⼀⾏样例输⼊31 2 3713 7 8 16 21 4 18样例输出9239最普通的算法O(n^3)：1 #include <fstream>2 #include <iostream>3 #include <cstdio>4 #include <cstring>5 #include <cstdlib>6 #include <cmath>7using namespace std;89const int N=205;10const int INF=0x7fffffff;11int n;12int a[N],sum[N],dp[N][N];1314void f();1516int main(){17//freopen("D:\\input.in","r",stdin);18while(~scanf("%d",&n)){19 sum[0]=0;20for(int i=1;i<=n;i++){21 scanf("%d",&a[i]);22 sum[i]=sum[i-1]+a[i];23 }24 f();25 printf("%d\n",dp[1][n]);26 }27return0;28}29void f(){30for(int i=1;i<=n;i++) dp[i][i]=0;31for(int r=1;r<n;r++){32for(int i=1;i<n;i++){33int j=i+r;34if(j>n) break;35 dp[i][j]=INF;36for(int k=i;k<=j;k++){37 dp[i][j]=min(dp[i][j],dp[i][k]+dp[k+1][j]);38 }39 dp[i][j]+=sum[j]-sum[i-1];40 }41 }42 }224ms其中，dp[i][j]代表i到j堆的最优值，sum[i]代表第1堆到第i堆的数⽬总和。

动态规划中的⽯⼦归并问题⼀.有N堆⽯⼦，每堆的重量是w[i],可以任意选两堆合并，每次合并的花费为w[i]+w[j]，问把所有⽯⼦合并成为⼀堆后的最⼩花费是多少。

因为是可以任意合并，所以每次合并的时候选最⼩的两堆合并，贪⼼即可。

⼆.有N堆⽯⼦，每堆的重量是a[i],排成⼀条直线,每次只能合并相邻的两堆，直到合成⼀堆为⽌，问最后的最⼩花费是多少。

分析：因为规定了只能合并相邻的两堆，显然不能使⽤贪⼼法。

分成⼦问题来考虑，定义dp[i][j]表⽰从第i的⽯⼦合并到第j个⽯⼦的最⼩花费，那么dp[1][N]就是问题的解。

可以推出dp[i][j] = min(dp[i][k]+dp[k+1][j]) k∈(i,j)初始时dp[i][j] = INF(i!=j) dp[i][i] = INF1 #include <iostream>2 #include <cstring>3 #include <cstdio>4 #include <string>5 #include <algorithm>6using namespace std;7int T, n;8int a[210], dp[210][210], sum[210], s[210][210];9//这⾥是数据量⽐较⼩10int INF = 99999999;11int main(){12while(scanf("%d", &n) != EOF){13 memset(sum, 0, sizeof(sum));14for(int i = 1; i <= n; i++){15 cin>>a[i];16 sum[i] = sum[i-1] + a[i];17 }18for(int i = 1; i <= n; i++){19for(int j = 1; j <= n; j++)20 dp[i][j] = INF;21 }22for(int i = 1; i <= n; i++) dp[i][i] = 0;2324for(int len = 2; len <= n; len++){ //表⽰归并的长度25for(int i = 1; i <= n-len+1; i++){ //归并的第⼀位26int j = i+len-1; //归并的最后⼀位27for(int k = i; k < j; k++){28 dp[i][j] = min(dp[i][j], dp[i][k] + dp[k+1][j] + sum[j] - sum[i-1]);29 }30 }31 }32 cout<<dp[1][n]<<endl;33 }34return0;35 }这样复杂度是O（N^3）可以利⽤四边形不等式优化到O（N^2）四边形不等式：如果对于任意的a≤b≤c≤d，有m[a,c] + m[b,d] <= m[a,d] + m[b,c]那么m[i,j]满⾜四边形不等式。

算法-⽯⼦合并题⽬分析将⽯⼦堆排成⼀圈后，每次合并相邻的两堆⽯⼦，记得分为⼀次合并堆的⽯⼦，求最⼤得分和最⼩的分由于圆形排列的⽯⼦堆可以视为⾸尾元素可合并的直线排列，所以直接分析直线⽯⼦堆解题⽅法⽯⼦堆合并的最后⼀次记分为：数组仅剩两个元素，最后⼀次记分为0号与1号元素相加⽯⼦堆合并的过程中，要想保证最后的得分最⼩，则需要保证每次合并的两堆⽯⼦之和是最⼩的。

因此：设置当前数组为stone两两相邻的合并结果为nstone找到最⼩的合并结果后，将其他元素替换为剩余的元素，将数组⼤⼩-1全局变量的值加上每次合并后被保留的结果Stone：4459Nstone:891413859完成递归后，可得到最⼩记分，最⼤记分同理运⾏结果代码#include <iostream>#include <cmath>#include <algorithm>#include <cstdlib>using namespace std;int n;int r = 0;void minsum(int *stone, int size) {if (size == 2) {r+=(stone[0] + stone[1]);}else {int nstone[100];int min = 0, mi = 0;for (int i = 0; i < size - 1; i++) {nstone[i] = stone[i] + stone[i + 1];if (nstone[i] <= min) {min = nstone[i];mi = i;}}for (int i = 0, j = 0; i < size-1; i++,j++) {if (i > mi) {nstone[i] = stone[i + 1];}else if (i < mi) {nstone[i] = stone[i];}else {r += nstone[i];}}minsum(nstone, size - 1);}}void maxsum(int *stone, int size) {if (size == 2) {r += (stone[0] + stone[1]);}else {int nstone[100];int max = 0, mi = 0;for (int i = 0; i < size - 1; i++) {nstone[i] = stone[i] + stone[i + 1];if (nstone[i] > max) {max = nstone[i];mi = i;}}for (int i = 0, j = 0; i < size - 1; i++, j++) {if (i > mi) {nstone[i] = stone[i + 1];}else if (i < mi) {nstone[i] = stone[i];}else {r += nstone[i];}}maxsum(nstone, size - 1);}}int main() {cin >> n;int stone[100];for (int i = 0; i < n; i++) {cin >> stone[i];}r = 0;minsum(stone, n);cout << r << endl;r = 0;maxsum(stone, n);cout << r << endl;getchar();}。

P5569[SDOI2008]⽯⼦合并（DP）满分做法：有⼀个专门解决这类问题的算法叫：GarsiaWachs算法。

算法流程：1.从序列开头往后找第⼀个位置i满⾜a[i]<=a[i+2]的点（在这⾥我们令a[n+1]和a[0]为正⽆穷）。

2.将a[i]和a[i+1]合并，并删除原来的两个数，后⾯⾃动补齐。

3.从i−1位置向前扫，找到第⼀个位置j满⾜a[j]>=a[i]+a[i+1]，并把合并的值插⼊到j后⾯。

这样复杂度就降到了n²，⽤vector就可以达到nlogn了。

（可以⽤平衡树优化,但我不会┭┮﹏┭┮）。

#include<cstring>#include<queue>#include<cstdio>#include<iostream>#include<cmath>#include<algorithm>#include<vector>using namespace std;const int maxm=40007;typedef long long ll;int n;vector<ll> a;ll ans=0;ll work(){int k=a.size()-2;for(int i=0;i<=(int)a.size()-3;i++)//vector好像不能越界，i<=a.size()-3是错的,i<a.size()-2就对了{if(a[i]<=a[i+2]){k=i;break;}}ll tmp=a[k]+a[k+1];a.erase(a.begin()+k);//删除Ka.erase(a.begin()+k);//由于数组已经向左移了⼀个了，因此之前的A[k+1]跑到了A[k]的位置上，所以还是删除A[k]int pos=-1;for(int i=k-1;i>=0;i--){if(a[i]>tmp){pos=i;break;}}a.insert(a.begin()+pos+1,tmp);return tmp;}int main(){scanf("%d",&n);for(int i=1;i<=n;i++){ll x;scanf("%lld",&x);a.push_back(x);}for(int i=1;i<=n-1;i++){ans+=work();}printf("%lld\n",ans);return 0;}Processing math: 100%。