分析:
最近做的区间dp挺多
最简单的:n^3枚举,显然TLE
其实有一个很显然的dp状态:
f[i][j]表示结尾是i,j的等差数列的数量:
f[i][j]=Σ(f[k][j]+1) (a[i]-a[j]=a[j]-a[k])
但是这样的复杂度也是n^3
这是我们要注意到题目中a[i]的范围只有+-500
那我们就可以设计状态:
f[i][j]表示结尾是i,公差是j的等差数列的个数
然而真正的转移方程长这样:
f[i][a[i]-a[j]]=Σ(f[j][a[i]-a[j]]+1)
这样可以同时保证公差一定是序列中存在的,而且复杂度为n^2
//+1是i和j组成的一个等差数列
最后的答案要加上n
tip
这道题的转移较为新颖,没有直接枚举公差,而是枚举最后两个数,
但是状态的转移还是根据公差,
这样就可以直接把dp降下一维了
c++的下标从0开始,这是需要特别注意的一点
从此题可以看出
某一类具有一定阶段性的计数题目也可以用dp来解决
这里写代码片
#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
const int mod=9901;
const int N=1010;
int n;
int a[N],f[N][N*3],ans=0,mx,mn;
void doit()
{
int i,j,k;
memset(f,0,sizeof(f));
for (i=2;i<=n;i++) //长度为一的我们在dp中不算
for (j=1;j<i;j++) //
{
f[i][a[i]-a[j]+1000]+=f[j][a[i]-a[j]+1000]+1;
f[i][a[i]-a[j]+1000]%=mod;
}
ans=n;
for (i=1;i<=n;i++)
for (j=0;j<=3000;j++)
ans+=f[i][j],ans%=mod;
}
int main()
{
scanf("%d",&n);
for (int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&a[i]);
doit();
printf("%d",ans);
return 0;
}