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  • 1503 猪和回文(DP)

    题目来源: CodeForces
    基准时间限制:2 秒 空间限制:131072 KB 分值: 40 难度:4级算法题

    一只猪走进了一个森林。很凑巧的是,这个森林的形状是长方形的,有n行,m列组成。我们把这个长方形的行从上到下标记为1到n,列从左到右标记为1到m。处于第r行第c列的格子用(r,c)表示。

    刚开始的时候猪站在(1,1),他的目标是走到(n,m)。由于猪回家心切,他在(r,c)的时候,只会往(r+1,c)或(r,c+1)走。他不能走出这个森林。

    这只猪所在的森林是一个非同寻常的森林。有一些格子看起来非常相似,而有一些相差非常巨大。猪在行走的过程中喜欢拍下他经过的每一个格子的照片。一条路径被认为是漂亮的当且仅当拍下来的照片序列顺着看和反着看是一样的。也就是说,猪经过的路径要构成一个回文。

    数一数从(1,1)到(n,m)有多少条漂亮路径。答案可能非常巨大,请输出对 109+7 取余后的结果。

    样例解释:有三种可能

      

    Input
    单组测试数据。
    第一行有两个整数 n,m (1≤n,m≤500),表示森林的长和宽。
    接下来有n行,每行有m个小写字母,表示每一个格子的类型。同一种类型用同一个字母表示,不同的类型用不同的字母表示。
    Output
    输出答案占一行。
    Input示例
    3 4
    aaab
    baaa
    abba
    Output示例
    3


    //没什么好办法,暴力是不可能的,想贡献也想不出,动态规划,好像有点感觉,但是想不清楚,唉,
    设 dp[i][j][k][z] 为,从(1,1) 走右和下走到 (i,j) ,从(n,m)走左和上到(k,z) ,并且路径上的字符完全相同的种数
    容易得到:
      dp[i][j][k][z] += dp[i-1][j][k+1][z];
      dp[i][j][k][z] += dp[i-1][j][k][z+1];
      dp[i][j][k][z] += dp[i][j-1][k+1][z];
      dp[i][j][k][z] += dp[i][j-1][k][z+1];
    可以发现的是,只需要 dp[i] 和 dp[i-1] ,所以滚动数组优化一维
    如果 i j k 知道了的话 z 可以算出,所以再去掉一维,就完美解决这个问题了
     1 #include <bits/stdc++.h>
     2 using namespace std;
     3 #define LL long long
     4 #define MOD 1000000007
     5 #define MX 505
     6 
     7 int n, m;
     8 char dat[MX][MX];
     9 LL dp[2][MX][MX];
    10 
    11 int check(int x,int y,int k,int z)
    12 {
    13     if (x==k&&y==z) return 1;
    14     if (x+1==k&&y==z) return 1;
    15     if (x==k&&y+1==z) return 1;
    16     return 0;
    17 }
    18 
    19 int main()
    20 {
    21     scanf("%d%d",&n,&m);
    22     for (int i=1;i<=n;i++)
    23     {
    24         scanf("%s",dat[i]+1);
    25     }
    26     if (dat[1][1]==dat[n][m])
    27         dp[1][1][n]=1;
    28     LL ans = 0;
    29     for (int i=1;i<=n;i++)
    30     {
    31         for (int j=1;(i+j-1)<=(n+m)/2;j++)
    32         {
    33             for (int k=n;n+m+2-i-j-k<=m;k--)
    34             {
    35                 int z = n+m+2-i-j-k;
    36                 if (dat[i][j]==dat[k][z])
    37                 {
    38                     dp[i%2][j][k] += dp[(i-1)%2][j][k+1];
    39                     dp[i%2][j][k] += dp[(i-1)%2][j][k];
    40                     dp[i%2][j][k] += dp[i%2][j-1][k+1];
    41                     dp[i%2][j][k] += dp[i%2][j-1][k];
    42                     dp[i%2][j][k] %= MOD;
    43                     if (check(i,j,k,z))
    44                         ans = (ans+dp[i%2][j][k])%MOD;
    45                 }
    46             }
    47         }
    48         memset(dp[(i-1)%2],0,sizeof(dp[(i-1)%2]));
    49     }
    50     printf("%lld
    ",ans);
    51     return 0;
    52 }
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