1.一只小蜜蜂
有一只经过训练的蜜蜂只能爬向右侧相邻的蜂房,不能反向爬行。请编程计算蜜蜂从蜂房a爬到蜂房b的可能路线数。
其中,蜂房的结构如下所示。
Input输入数据的第一行是一个整数N,表示测试实例的个数,然后是N 行数据,每行包含两个整数a和b(0<a<b<50)。
Output对于每个测试实例,请输出蜜蜂从蜂房a爬到蜂房b的可能路线数,每个实例的输出占一行。
Sample Input
21 2 3 6
Sample Output
1
3
解题思路:从1-2有1种方法,从1-3可以由1-3或1-2-3,总共2种,由1-4可由1-2-3-4或1-3-4或1-2-4总共3种,可以这样想:想到达4必需到达3或2,然后计算到达3或2的所有路线,加起来就是所有的
路线数,得到递推公式 f(4)=f(3)+f(2);由此可以想到斐波那契数列,不过此题还要注意数据量的大小,每次打表都要注意。
1 #include<stdio.h>
2 #define LL long long int
3 LL dp[55];
4 int main()
5 {
6 LL t,i,a,b,ans;
7 dp[2]=1;
8 dp[3]=2;
9 for(i=4;i<=54;i++)
10 {
11 dp[i]=dp[i-1]+dp[i-2];
12 }
13 scanf("%lld",&t);
14 while(t--)
15 {
16 scanf("%lld%lld",&a,&b);
17 ans=dp[b-a+1];
18 printf("%lld\n",ans);
19 }
20 return 0;
21 }
2.阿牛和EOF牛肉干
今年的ACM暑期集训队一共有18人,分为6支队伍。其中有一个叫做EOF的队伍,由04级的阿牛、XC以及05级的COY组成。在共同的集训生活中,大家建立了深厚的友谊,阿牛准备做点什么来纪念这段激情燃烧的岁月,想了一想,阿牛从家里拿来了一块上等的牛肉干,准备在上面刻下一个长度为n的只由"E" "O" "F"三种字符组成的字符串(可以只有其中一种或两种字符,但绝对不能有其他字符),阿牛同时禁止在串中出现O相邻的情况,他认为,"OO"看起来就像发怒的眼睛,效果不好。
你,NEW ACMer,EOF的崇拜者,能帮阿牛算一下一共有多少种满足要求的不同的字符串吗?
PS: 阿牛还有一个小秘密,就是准备把这个刻有 EOF的牛肉干,作为神秘礼物献给杭电五十周年校庆,可以想象,当校长接过这块牛肉干的时候该有多高兴!这里,请允许我代表杭电的ACMer向阿牛表示感谢!
再次感谢!
Input输入数据包含多个测试实例,每个测试实例占一行,由一个整数n组成,(0<n<40)。
Output对于每个测试实例,请输出全部的满足要求的涂法,每个实例的输出占一行。
Sample Input
12
Sample Output
3
8
解题思路:这道题师哥作为一道例题来给我们讲,他使用的是二维DP,使用一个二维数组,第一个参数代表动态规划进行到的阶段,第二个参数代表动态规划进行的状态,在这里我们划分了3个状态,分别
是字符为E、O、F。E和F之前的字符可以是E、F、O,而O由于条件的限制不能重复出现,所以关于O的递推公式需要单独拿出来写,O之前只能出现E、F。
1 #include<stdio.h>
2 #define LL long long int
3 LL dp[60][3];
4 LL ans[60];
5 int main()
6 {
7 LL n,i;
8 dp[1][0]=1;///0
9 dp[1][1]=1;///E
10 dp[1][2]=1;///F
11 ans[1]=3;
12 for(i=2;i<59;i++)
13 {
14 dp[i][0]=dp[i-1][1]+dp[i-1][2];///O不能出现重复,之前的字母只能是E或者F
15 dp[i][1]=dp[i-1][0]+dp[i-1][1]+dp[i-1][2];
16 dp[i][2]=dp[i-1][0]+dp[i-1][1]+dp[i-1][2];
17 ans[i]=dp[i][0]+dp[i][1]+dp[i][2];
18 }
19 while(scanf("%lld",&n)!=EOF)
20 {
21 printf("%lld\n",ans[n]);
22 }
23 return 0;
24 }
一维DP:最后一个字符只可能有三种情况:E,F,O;最后总的涂法为F(n);当是E的时候倒数第二个字符可以随便涂,因而为此涂法数为:F(n-1);当是F的时候倒数第二个字符也可以随便涂,因而为此涂法数也为:F(n-1);当是O的时候,倒数第二个字符不能随便了,因为连续的2个O是不符合要求的,因此O的时候又被分为二种情况为E或F。在最后2个字符为EO的情况下,倒数第三个字符可以随便,因此此涂法为F(n-2);在最后2个字符为FO的情况下,倒数第三个字符也可以随便,因此此涂法也为F(n-2);此时已经讲所有的情况考虑完毕,F(n)=2*F(n-1)+2*F(n-2);
1 dp[1]=3;
2 dp[2]=8;
3 for(i=2; i<59; i++)
4 {
5 dp[i]=2*dp[i-1]+2*dp[i-2];
6 }
3.数塔
Problem Description
在讲述DP算法的时候,一个经典的例子就是数塔问题,它是这样描述的:
有如下所示的数塔,要求从顶层走到底层,若每一步只能走到相邻的结点,则经过的结点的数字之和最大是多少?
已经告诉你了,这是个DP的题目,你能AC吗?
Input
输入数据首先包括一个整数C,表示测试实例的个数,每个测试实例的第一行是一个整数N(1 <= N <= 100),表示数塔的高度,接下来用N行数字表示数塔,其中第i行有个i个整数,且所有的整数均在区间[0,99]内。
Output
对于每个测试实例,输出可能得到的最大和,每个实例的输出占一行。
Sample Input
1 5 7 3 8 8 1 0 2 7 4 4 4 5 2 6 5
Sample Output
30
从下(倒数第二行起)往上(第一行),使得每个位置的数都等于它本身加上(它正下方的数字与斜右方的数字中比较大的那个数),直到最后,第一行的数字就变成可能得到的最大和。dp方程:dp[i][j]=max(dp[i+1][j],dp[i+1][j+1]);dp[i][j]=dp[i][j]+a[i][j]。
1 #include<string.h>
2 #include<stdio.h>
3 #include<algorithm>
4 using namespace std;
5 int main()
6 {
7 int t,n,i,j;
8 int a[110][110];
9 int dp[110][110];
10 scanf("%d",&t);
11 while(t--)
12 {
13 memset(dp,0,sizeof(dp));
14 memset(a,0,sizeof(a));
15 scanf("%d",&n);
16 for(i=1; i<=n; i++)
17 {
18 for(j=1; j<=i; j++)
19 {
20 scanf("%d",&a[i][j]);
21 }
22 }
23 for(i=1; i<=n; i++)
24 {
25 dp[n][i]=a[n][i];
26 }
27 for(i=n-1; i>=0; i--)
28 {
29 for(j=1; j<=i; j++)
30 {
31 dp[i][j]=max(dp[i+1][j],dp[i+1][j+1]);
32 dp[i][j]=dp[i][j]+a[i][j];
33 }
34 }
35 printf("%d\n",dp[1][1]);
36 }
37 return 0;
38 }
4.分割折线平面
我们看到过很多直线分割平面的题目,今天的这个题目稍微有些变化,我们要求的是n条折线分割平面的最大数目。比如,一条折线可以将平面分成两部分,两条折线最多可以将平面分成7部分,具体如下所示。
Input输入数据的第一行是一个整数C,表示测试实例的个数,然后是C 行数据,每行包含一个整数n(0<n<=10000),表示折线的数量。
Output对于每个测试实例,请输出平面的最大分割数,每个实例的输出占一行。
Sample Input
212
Sample Output
2
7解题思路:
对n取任意值时,分割平面数= 交点数 + 顶点数 + 1,我们假设f(n-1)已知,又f(n)每一条拆线与另一条拆线交点为4,则新加第N条拆线交点数增加4*(n-1)
顶点数比f(n-1)多一个,故f(n)=f(n-1)+4*(n-1)+1
1 #include<cstdio>
2 #define LL long long int
3 LL a[10010];
4 int main()
5 {
6 LL n,i,t;
7 a[1]=2;
8 a[2]=7;
9 for(i=3;i<=10009;i++)
10 {
11 a[i]=a[i-1]+4*(i-1)+1;
12 }
13 scanf("%lld",&t);
14 while(t--)
15 {
16 scanf("%lld",&n);
17 printf("%lld\n",a[n]);
18 }
19 }
