题意:将1~2n个数依照顺时针排列好。用一条线将两个数字连接起来要求:线之间不能有交点。同一个点仅仅同意被连一次。
最后问给出一个n,有多少种方式满足条件。
分析:
ans[n]表示n的中的种类数。 规定ans[0] = ans[1] = 1;
如果给出的数是n那么从1開始, 与1之间相连的数与1之间间隔的对数各自是0, 1, 。。n-1, 那么我们就能够将他们切割成两部分,对于每一部分我们分别将其的结果求出,之后再相乘就是间隔对数s(s是0, 。。
n-1)的总的种类数。
最后我们能够总结出ans[n] = ans[0]*ans[n-1]+ans[1]*ans[n-2]+...ans[n-1]*ans[0];即为卡特兰数。
如果给出的是4。那么一共同拥有8个数。依照顺时针排列,我们如果从1開始,那么1能够与2(之间相差0个数), 4(之间相差2个数), 6(之间相差4个数), 8(之间相差6个数)。假如我们知道相差n个数的的种类数,那么我们仅仅须要将他们相加。即为我们所要求的总种类数。
以下我就依照上面的样例即n=4分析一下。
相差为0的时候,我们仅仅须要考虑剩下的三对就可以。则相差为0的种类数就为ans[3]*ans[0],之间相差2的时候我们就吧原有的序列分成了两部分,第一部分仅仅有2个数。第二部分有4个数。那么相差为2的种类数就是ans[2]*ans[1];相差为4的事实上就是上面情况的第一部分和第二部分颠倒了,这样的情况下的种类数是ans[1]*ans[2],相差为6就是第一种情况的颠倒,所以种类数是ans[3]*ans[0];
代码:
#include <cstdio> #include <cstring> int ans[102][100]; void table(){ ans[0][0] = ans[1][0] = 1; int i, j; for(i = 2; i < 102; i ++){ int c = 0; for(j = 0; j < 100; j ++){ ans[i][j] = ans[i-1][j]*(4*i-2)+c; c = ans[i][j]/10; ans[i][j] %= 10; } int z = 0; for(j = 99; j >= 0; j --){ z= z*10+ans[i][j]; ans[i][j] = z/(i+1); z %= (i+1); } } } int main(){ table(); int temp; while(scanf("%d", &temp), temp != -1){ int i = 99; while(ans[temp][i] == 0) i --; while(i >= 0) printf("%d", ans[temp][i]), i--; printf(" "); } return 0; }题目链接:http://acm.nyist.net/JudgeOnline/problem.php?pid=164
http://poj.org/problem?id=2084