• codeforces118——D. Caesar‘s Legions(DP)


    原题链接
    题意:
    在这里插入图片描述
    1<=k1,k2<=10,1<=n1,n2<=100
    思路:
    开了个四维的DP,反正空间也足够(手动狗头.jpg)
    dp[i][j][u][v]表示选了i个A,j个B,而且末尾有u个连续的A或v个连续的B的方案数。
    因为结尾只能放一种字符,所以u和v中肯定有一个是0。(从这点可以简化成三维的DP)
    当u==0时,表示末尾有v个连续的B,考虑下一个放什么,如果下一个放A,那么该状态就能转移到dp[i+1][j][1][0];如果下一个放B,那么该状态就能转移到dp[i][j+1][0][v+1]。
    当v ==0时也同理。
    初始化就是放第一个,结果的话对于所有的进行求和。
    代码:

    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    typedef long long ll;
    typedef unsigned long long ull;
    typedef pair<ll,ll>PLL;
    typedef pair<int,int>PII;
    typedef pair<double,double>PDD;
    #define I_int ll
    inline ll read()
    {
        ll x=0,f=1;
        char ch=getchar();
        while(ch<'0'||ch>'9')
        {
            if(ch=='-')f=-1;
            ch=getchar();
        }
        while(ch>='0'&&ch<='9')
        {
            x=x*10+ch-'0';
            ch=getchar();
        }
        return x*f;
    }
    char F[200];
    inline void out(I_int x)
    {
        if (x == 0) return (void) (putchar('0'));
        I_int tmp = x > 0 ? x : -x;
        if (x < 0) putchar('-');
        int cnt = 0;
        while (tmp > 0)
        {
            F[cnt++] = tmp % 10 + '0';
            tmp /= 10;
        }
        while (cnt > 0) putchar(F[--cnt]);
        //cout<<" ";
    }
    ll ksm(ll a,ll b,ll p)
    {
        ll res=1;
        while(b)
        {
            if(b&1)res=res*a%p;
            a=a*a%p;
            b>>=1;
        }
        return res;
    }
    const ll inf = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f;
    const int maxn=1100,mod=1e8;
    const double PI = atan(1.0)*4;
    const double eps=1e-6;
    int dp[105][105][15][15];
    int main ()
    {
        int n1,n2,k1,k2;
        n1=read(),n2=read(),k1=read(),k2=read();
        dp[1][0][1][0]=dp[0][1][0][1]=1;
        for(int i=0; i<=n1; i++)
        {
            for(int j=0; j<=n2; j++)
            {
                for(int u=0; u<=min(i,k1); u++)
                {
                    dp[i+1][j][u+1][0]=(dp[i+1][j][u+1][0]+dp[i][j][u][0])%mod;
                    dp[i][j+1][0][1]=(dp[i][j+1][0][1]+dp[i][j][u][0])%mod;
    
                }
                for(int v=0; v<=min(j,k2); v++)
                {
                    dp[i][j+1][0][v+1]=(dp[i][j+1][0][v+1]+dp[i][j][0][v])%mod;
                    dp[i+1][j][1][0]=(dp[i+1][j][1][0]+dp[i][j][0][v])%mod;
    
                }
            }
        }
        int res=0;
        for(int i=0; i<=min(k1,n1); i++) res=(res+dp[n1][n2][i][0])%mod;
        for(int i=0; i<=min(k2,n2); i++) res=(res+dp[n1][n2][0][i])%mod;
        out(res);
        return 0;
    }
    
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