题目描述
农民约翰准备购买一群新奶牛。 在这个新的奶牛群中, 每一个母亲奶牛都生两个小奶牛。这些奶牛间的关系可以用二叉树来表示。这些二叉树总共有N个节点(3 <= N < 200)。这些二叉树有如下性质:
每一个节点的度是0或2。度是这个节点的孩子的数目。
树的高度等于K(1 < K < 100)。高度是从根到最远的那个叶子所需要经过的结点数; 叶子是指没有孩子的节点。
有多少不同的家谱结构? 如果一个家谱的树结构不同于另一个的, 那么这两个家谱就是不同的。输出可能的家谱树的个数除以9901的余数。
输入输出格式
输入格式:两个空格分开的整数, N和K。
输出格式:一个整数,表示可能的家谱树的个数除以9901的余数。
输入输出样例
说明
翻译来自NOCOW
USACO 2.3
/* 既然设刚好j层那么麻烦,我们不妨设dp[i][j]表示i个点小于等于j层的方案数,那么最终我们所需的答案就是dp[n][k]-dp[n][k-1]是不是? 考虑一下dp过程(一般树形背包,除非是多叉树用分组背包只能用dfs写,否则可以先考虑写一个记忆化搜索,因为记忆化搜索虽然效率低一些,但是思维复杂度较低,初始化考虑也会更全面,然后对应的再改写成dp) 枚举一个t,表示分t个点给左子树,剩下i-t-1(除去当前的根)分给右子树,然后乘法原理搞一搞。 即:dp[i][j]=sigma(dp[t][j-1]*dp[i-t-1][j-1]),是不是很简单? 考虑一下初始化:把dp[1][]都设成1就好了,然后枚举点的个数时只需要枚举奇数(这个很容易想到)。 */ #include<iostream> #include<cstdio> #define mod 9901 using namespace std; int f[201][101],n,k; int main(){ scanf("%d%d",&n,&k); for(int i=1;i<=k;i++)f[1][i]=1; for(int dep=1;dep<=k;dep++) for(int i=3;i<=n;i+=2) for(int j=1;j<i;j+=2) f[i][dep]=(f[i][dep]+f[j][dep-1]*f[i-j-1][dep-1])%mod; printf("%d",(f[n][k]-f[n][k-1]+mod)%mod); }