题目大意:
给你一条射线,他的寿命是 (k) ,每次撞击一个平面,如果穿过,则寿命不减,如果反射,则生成一条新的射线,寿命为之前的射线 -1,问给你 (n) 个平面,一条寿命为 (k) 的射线,最多可以产生多少条新射线。
下面是一个 (n=2,k=3) 的样例。
题解:
识别出这个是一个DP是很简单的。
一般的DP会发现当你去推样例的答案的时候,会比较麻烦,尤其是当样例的数据范围略大的时候,但是,你同样也会感觉到有很多重复的推导,可以实现递推,这个也是DP的巧妙之处。
这个题目之前写过一个题解,那算一个非常普通的DP式子。 C. Planar Reflections dp
今天看到一个非常漂亮、巧妙的DP式子。 https://www.bilibili.com/read/cv10541096/
(dp[i][j]) 定义光的强度是 (i) 前面还有 (j) 面镜子最后得到的光线数量。
每次一束强度为k的光穿过镜子,将同时反射出一束强度为k-1的光往反方向照射。
假设一束光强为 (i) 的光,前面还有 (j) 面镜子,那么这束光最后得到的数量,等价于:一束光强为 (i-1) 的光前面有 (n-j) 面镜子 得到的光线数 + 一束光强为 (i) 的光,前面还有 (j-1) 面镜子得到的光线数。
转移方程:(dp[i][j] = dp[i-1][n-j]+dp[i][j-1])
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long LL;
const int maxn = 1e3 + 10;
const int mod = 1e9 + 7;
LL dp[maxn][maxn];
int main(){
int T;scanf("%d",&T);
while(T--){
int n,k;
scanf("%d%d",&n,&k);
for(int i=0;i<=n;i++)
for(int j=0;j<=k;j++)
dp[i][j] = 0;
for(int i=1;i<=k;i++) dp[i][0] = 1;
for(int i=1;i<=k;i++){
for(int j=1;j<=n;j++){
dp[i][j] = (dp[i-1][n-j] + dp[i][j-1])%mod;
}
}
printf("%lld
",dp[k][n]);
}
}