转自YXDs
题目传送门
不知道今天是怎么了,可能是空调吹多了吧,一直不在状态,连递推题我都做不来了……(扎Zn了老Fe……)
然而,不管环境如何恶劣,我们仍要努力学习,为了自己的明天而奋斗。(说的好像跟真的一样)
其实这题就是一个递推,现在我们考虑第i个数,定义f[i][j]表示序列里有i个数,逆序对的组数为j的方案数。
因为第i个数的权值就是i,则不管第i个数插到序列里的哪个位置,都会和在它后面的数形成逆序对,因此第i个数插到序列里最多形成i-1个逆序对,最少形成0个。
所以,我们就得到了递推公式:f[i][j]=Σf[i-1][j-k] (j-i+1<=k<=j)
但是现在的时间复杂度仍然是O(n^3)的,n的范围是1000,铁定TLE。
但是看到上面的递推式中有Σ,于是我们就想到了前缀和,降掉一维的复杂度,过掉这道题非常轻松。
另外,由递推式可发现,第i个数的所有逆序对方案数都只跟第i-1个数的逆序对方案数有关,因此可以使用滚动数组来存储,减少内存的使用。
(虽然在这题里并没有什么卵用,在BZOJ上实测出来大概省了80+kb的空间吧……)
注意:本题需要考虑中途答案为负的情况,虽然只要加上p就行了,但是一定要注意考虑,别忘了。
O(n^3)算法(主要是怕自己会忘):
#include <cstdio> #define p 10000 using namespace std; int n,m,f[1010][1010]; int main(void){ scanf("%d%d",&n,&m); for (int i=1; i<=n; ++i) f[i][0]=1; for (int i=1; i<=n; ++i) for (int j=1; j<=m; ++j) for (int k=0; k<=j&&k<i; ++k) f[i][j]=(f[i][j]+f[i-1][j-k])%p; printf("%d",f[n][m]); return 0; }
O(n^2)算法(AC代码):
#include <cstdio> #define p 10000 using namespace std; int n,m,f[1010],c[1010]; int main(void){ scanf("%d%d",&n,&m); f[0]=1; for (int i=1; i<=n; ++i){ for (int j=0; j<=m; ++j) c[j]=(c[j-1]+f[j])%p; for (int j=0; j<=m; ++j) if (j>0) if (j>=i) f[j]=(c[j]-c[j-i]+p)%p; else f[j]=c[j]; else f[j]=1; } printf("%d",f[m]); return 0; }
附:公式改进法,我在洛谷上看见的。
由上面的那个递推公式可知:f[i][j]=f[i-1][j]+f[i-1][j-1]+…+f[i-1][j-i+1]
又f[i][j-1]=f[i-1][j-1]+f[i-1][j-2]+…+f[i-1][j-i]
所以f[i][j]=f[i-1][j]+f[i][j-1]-f[i-1][j-i]
虽然这个公式的变形在这题中并没有什么特别大的用处,但是这种思想是非常好的,常常可以把一些非常复杂的公式变得简单些,公式的特点也更明显一些。
所以我们还是有必要学习一下这种思想的。
然后就是递推了,其他都和上面的代码差不多的。
#include <cstdio> #define p 10000 using namespace std; int n,m,f[2][10010]; int main(void){ scanf("%d%d",&n,&m); f[0][0]=1; for (int i=1; i<=n; ++i) for (int j=0; j<=m; ++j) if (j>0) if (j>=i) f[i%2][j]=(f[(i-1)%2][j]+f[i%2][j-1]-f[(i-1)%2][j-i]+p)%p; else f[i%2][j]=(f[(i-1)%2][j]+f[i%2][j-1])%p; else f[i%2][j]=(f[(i-1)%2][j])%p; printf("%d",f[n%2][m]>0?f[n%2][m]:-1); return 0; }