• bzoj1079[SCOI2008]着色方案


    传送门

    Description

      有n个木块排成一行,从左到右依次编号为1~n。你有k种颜色的油漆,其中第i种颜色的油漆足够涂ci个木块。
    所有油漆刚好足够涂满所有木块,即c1+c2+...+ck=n。相邻两个木块涂相同色显得很难看,所以你希望统计任意两
    个相邻木块颜色不同的着色方案。

    Input

      第一行为一个正整数k,第二行包含k个整数c1, c2, ... , ck。

    Output

      输出一个整数,即方案总数模1,000,000,007的结果。

    Sample Input

    3
    1 2 3

    Sample Output

    10

    HINT

     100%的数据满足:1 <= k <= 15, 1 <= ci <= 5

    题解

     我们观察到直接dp显然是不行的,并且对于同样数量的不同颜色产生的效果是相同的,并且每种颜色最多涂5次。因此我们考虑将dp的状态设为当前有多少个颜色的色块的数量是相同的。即dp[a][b][c][d][e][be]表示能涂一次的颜色有a种,能涂两次的颜色有b种,以此类推,be表示上一次涂的色块本来有be块。然后转移就很显然了,只需要注意一下如果本次转移的是be-1的色块,则乘的色块数应当-1。用记忆化搜索就可以做了。

    代码

     1 #include<iostream>
     2 #include<cstdio>
     3 #include<cstring>
     4 #include<cstdlib>
     5 #include<algorithm>
     6 #include<cmath>
     7 #define ll long long
     8 #define mo 1000000007
     9 using namespace std;
    10 ll dp[16][16][16][16][16][6];
    11 ll ans;
    12 int c[6];
    13 int n;
    14 bool used[16][16][16][16][16][6];
    15 ll dfs(int a,int b,int c,int d,int e,int be){
    16     ll tot=0;
    17     if(used[a][b][c][d][e][be])  return dp[a][b][c][d][e][be];
    18     if(a+b+c+d+e==0)  return 1;
    19     if(a)  tot=(tot+(a-(be==2))*dfs(a-1,b,c,d,e,1))%mo;
    20     if(b)  tot=(tot+(b-(be==3))*dfs(a+1,b-1,c,d,e,2))%mo;
    21     if(c)  tot=(tot+(c-(be==4))*dfs(a,b+1,c-1,d,e,3))%mo;
    22     if(d)  tot=(tot+(d-(be==5))*dfs(a,b,c+1,d-1,e,4))%mo;
    23     if(e)  tot=(tot+e*dfs(a,b,c,d+1,e-1,5))%mo;
    24     used[a][b][c][d][e][be]=1;
    25     dp[a][b][c][d][e][be]=tot%mo;
    26     return dp[a][b][c][d][e][be];
    27 }
    28 int main(){
    29     scanf("%d",&n);
    30     int i,j,x;
    31     for(i=1;i<=n;++i){
    32         scanf("%d",&x);
    33         c[x]++;
    34     }
    35     ans=dfs(c[1],c[2],c[3],c[4],c[5],0);
    36     printf("%lld
    ",ans);
    37     return 0;
    38 }

     

     

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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/lazytear/p/9166784.html
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