[COCI2012-2013#6] JEDAN
作者:互联网
题目大意
有 \(n\) 个数排成一行(数值代表高度),最初所有的数都为零,你可以选择连续的一段等高的数,将它们都增加 \(1\)(除了开头和结尾那个数)如下图表示了两次操作:
现在有一些数字看不清了,我们用 \(-1\) 表示,请你根据留下的数字,推出有多少种可能的方案。使得留下的数字正好满足上面的操作方法。
方案数对 \(10^9+7\) 取模。
题目分析
令 \(dp_{i,j}\) 表示考虑了前 \(i\) 个数字且第 \(i\) 个数字为 \(j\) 的方案数。
根据定义,初始化 \(dp_{1,0}=1\),答案就是 \(dp_{n,0}\)。
当 \(a_i\) 看不清时,枚举所有可能的数,状态转移方程为 \(dp_{i,j}=dp_{i-1,j}+dp_{i-1,j-1}+dp_{i-1,j+1}\)。当 \(a_i\) 看得清时,状态转移方程相同,转移一次即可。
这是可以 \(\rm A\) 本题的一种思路,然而极限情况下时间复杂度为 \(\mathcal{O(ns)}\)。\(s\) 为 \(a_i\) 的取值范围。极限情况即为:
10000
-1 -1 -1 ... -1 -1 -1
这部分的代码:
const int ma = 1e4 + 5;
int a[ma],dp[2][ma];//dp[i][j]:第 i 个数高度为 j 的方案数
int n;
#undef int
int main(void) {
#ifndef ONLINE_JUDGE
freopen("in.txt","r",stdin);
#endif
#define int long long
n = read();
for (register int i = 1;i <= n; ++ i) a[i] = read();
if (a[1] >= 1 || a[n] >= 1) return puts("0"),0;
dp[1][0] = 1;
for (register int i = 2;i <= n; ++ i) {
mst(dp[i & 1ll],0);
if (a[i] != -1) {
if (a[i] >= 1) dp[i & 1ll][a[i]] = MOD(dp[i - 1 & 1ll][a[i] - 1] + dp[i - 1 & 1ll][a[i]] + dp[i - 1 & 1ll][a[i] + 1]);
else dp[i & 1ll][a[i]] = MOD(dp[i - 1 & 1ll][a[i]] + dp[i - 1 & 1ll][a[i] + 1]);
} else {
for (register int j = 0;j <= 1e4; ++ j) {
if (j >= 1) dp[i & 1ll][j] = MOD(dp[i - 1 & 1ll][j - 1] + dp[i - 1 & 1ll][j] + dp[i - 1 & 1ll][j + 1]);
else dp[i & 1ll][j] = MOD(dp[i - 1 & 1ll][j] + dp[i - 1 & 1ll][j + 1]);
}
}
}
printf("%lld\n",dp[n & 1ll][0]);
return 0;
}
考虑优化。发现性质:变换后的所有数的最高高度小于等于 \(n/2\),且最终的形状和山峰差不多。从这个性质入手:
对于位置 \(i\),当 \(i\le n/2\) 时,\(a_i\) 最大值为 \(i-1\);当 \(i\gt n/2\) 时,\(a_i\) 最高为 \(n-i+1-1=n-i\)。为什么呢?因为每一次操作是区间统一加减而左右端点不变,最大值肯定是连续一段相等的,这样才能变大,那么我们来看看:
1 2 3 4 5 6 7
0 1 1 1 1 1 0
0 1 2 2 2 1 0
0 1 2 3 2 1 0
然后就能推出来了。
然后上面的代码改改,每一次不必枚举值域,直接枚举到可能的最大值。注意会炸空间,滚动数组处理。
代码
//2022/3/7
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <climits>//need "INT_MAX","INT_MIN"
#include <cstring>//need "memset"
#include <numeric>
#include <algorithm>
#define int long long
#define enter() putchar(10)
#define debug(c,que) cerr << #c << " = " << c << que
#define cek(c) puts(c)
#define blow(arr,st,ed,w) for(register int i = (st);i <= (ed); ++ i) cout << arr[i] << w;
#define speed_up() cin.tie(0),cout.tie(0)
#define mst(a,k) memset(a,k,sizeof(a))
#define Abs(x) ((x) > 0 ? (x) : -(x))
const int mod = 1e9 + 7;
inline int MOD(int x) {
while (x < 0) x += mod;
while (x >= mod) x -= mod;
return x;
}
namespace Newstd {
char buf[1 << 21],*p1 = buf,*p2 = buf;
inline int getc() {
return p1 == p2 && (p2 = (p1 = buf) + fread(buf,1,1 << 21,stdin),p1 == p2) ? EOF : *p1 ++;
}
inline int read() {
int ret = 0,f = 0;char ch = getc();
while (!isdigit(ch)) {
if(ch == '-') f = 1;
ch = getc();
}
while (isdigit(ch)) {
ret = (ret << 3) + (ret << 1) + ch - 48;
ch = getc();
}
return f ? -ret : ret;
}
inline void write(int x) {
if(x < 0) {
putchar('-');
x = -x;
}
if(x > 9) write(x / 10);
putchar(x % 10 + '0');
}
}
using namespace Newstd;
using namespace std;
const int ma = 1e4 + 5;
int a[ma],dp[2][ma];//dp[i][j]:第 i 个数高度为 j 的方案数
int n;
#undef int
int main(void) {
#ifndef ONLINE_JUDGE
freopen("in.txt","r",stdin);
#endif
#define int long long
n = read();
for (register int i = 1;i <= n; ++ i) a[i] = read();
if (a[1] >= 1 || a[n] >= 1) return puts("0"),0;
dp[1][0] = 1;
for (register int i = 2;i <= n; ++ i) {
mst(dp[i & 1ll],0);
if (a[i] != -1) {
if (a[i] >= 1) dp[i & 1ll][a[i]] = MOD(dp[i - 1 & 1ll][a[i] - 1] + dp[i - 1 & 1ll][a[i]] + dp[i - 1 & 1ll][a[i] + 1]);
else dp[i & 1ll][a[i]] = MOD(dp[i - 1 & 1ll][a[i]] + dp[i - 1 & 1ll][a[i] + 1]);
} else {
int R = min(i - 1,n - i);
for (register int j = 0;j <= R; ++ j) {
if (j >= 1) dp[i & 1ll][j] = MOD(dp[i - 1 & 1ll][j - 1] + dp[i - 1 & 1ll][j] + dp[i - 1 & 1ll][j + 1]);
else dp[i & 1ll][j] = MOD(dp[i - 1 & 1ll][j] + dp[i - 1 & 1ll][j + 1]);
}
}
}
printf("%lld\n",dp[n & 1ll][0]);
return 0;
}
第一个做法最慢点是 \(282ms\),第二个做法最慢点是 \(127ms\)。
标签:int,register,COCI2012,JEDAN,1ll,2013,include,dp,MOD 来源: https://www.cnblogs.com/Coros-Trusds/p/15978378.html