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    Problem E: Wooden Signs

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    题意

    给出一个(n),接下来(n+1)个数,前两个数表示最底下那层木板的左右边界,接下来(n-1)个数,每个数表示第(i-1)层那块木板的结束位置,开始位置要在上一层的边界上,并且这块木板必须和上一层的木板有重叠。问你一共有多少种摆放方法。
    其实题中所说的箭头没有什么用

    思路

    (dp[i][j][k])表示第(i)层的木板边界(j)开始,结束位置往左或者往右的方案数。
    容易想到,如果要在(x)放一个木板,如果我想要往左边放,那么只有一种情况可以放的下,就是上一层在我左边的块是往右边放的。同样的如果我想要往右边放,只有上一层的在我右边的块是往左边放的。
    那么就可以得到(dp)方程。用(0)表示往左放,用(1)表示往右边放。

    [k < j \ dp[i][j][0] += dp[i-1][k][1] \ dp[i][k][1] += dp[i-1][k][1] \ k > j\ dp[i][j][1] += dp[i-1][k][0] \ dp[i][k][0] += dp[i-1][k][0] ]

    最后的答案就是(dp[n][a[n][0] + dp[n][a[n]][1]),我不知道(a[i])有多大,索性直接离散化做了。

    /***************************************************************
        > File Name    : E.cpp
        > Author       : Jiaaaaaaaqi
        > Created Time : 2019年05月06日 星期一 17时32分34秒
     ***************************************************************/
    
    #include <map>
    #include <set>
    #include <list>
    #include <ctime>
    #include <cmath>
    #include <stack>
    #include <queue>
    #include <cfloat>
    #include <string>
    #include <vector>
    #include <cstdio>
    #include <bitset>
    #include <cstdlib>
    #include <cstring>
    #include <iostream>
    #include <algorithm>
    #define  lowbit(x)  x & (-x)
    #define  mes(a, b)  memset(a, b, sizeof a)
    #define  fi         first
    #define  se         second
    #define  pii        pair<int, int>
    #define  INOPEN     freopen("in.txt", "r", stdin)
    #define  OUTOPEN    freopen("out.txt", "w", stdout)
    
    typedef unsigned long long int ull;
    typedef long long int ll;
    const int    maxn = 2e3 + 10;
    const int    maxm = 1e5 + 10;
    const ll     mod  = 2147483647;
    const ll     INF  = 1e18 + 100;
    const int    inf  = 0x3f3f3f3f;
    const double pi   = acos(-1.0);
    const double eps  = 1e-8;
    using namespace std;
    
    int n, m;
    int cas, tol, T;
    
    int a[maxn];
    vector<int> vv;
    ll dp[maxn][maxn][2];
    
    int getid(int x) {
    	return lower_bound(vv.begin(), vv.end(), x) - vv.begin() + 1;
    }
    
    int main() {
    	mes(dp, 0);
    	scanf("%d", &n);
    	n++;
    	for(int i=1; i<=n; i++) {
    		scanf("%d", &a[i]);
    		vv.push_back(a[i]);
    	}
    	sort(vv.begin(), vv.end());
    	vv.erase(unique(vv.begin(), vv.end()), vv.end());
    	dp[2][getid(a[1])][1] = 1;
    	dp[2][getid(a[2])][0] = 1;
    	for(int i=3; i<=n; i++) {
    		int id = getid(a[i]);
    		for(int j=1; j<id; j++) {
    			if(dp[i-1][j][1] == 0)	continue;
    			dp[i][j][1] += dp[i-1][j][1];
    			dp[i][id][0] += dp[i-1][j][1];
    			dp[i][j][1] %= mod;
    			dp[i][id][0] %= mod;
    		}
    		for(int j=id+1; j<=vv.size(); j++) {
    			if(dp[i-1][j][0] == 0)	continue;
    			dp[i][j][0] += dp[i-1][j][0];
    			dp[i][id][1] += dp[i-1][j][0];
    			dp[i][j][0] %= mod;
    			dp[i][id][1] %= mod;
    		}
    	}
    	int tmp = getid(a[n]);
    	ll ans = dp[n][tmp][0] + dp[n][tmp][1];
    	printf("%lld
    ", (ans%mod+mod)%mod);
    	return 0;
    }
    
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/Jiaaaaaaaqi/p/10821129.html
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