CCF 201312-4 有趣的数 100分(数位dp)
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这题是典型的数位dp,第 n 位可以利用第 n-1 位的结果, 将其分为6种状态如下:
因为2必须在3的前面,而0必须在1的前面,而且0不能在首位,那么显而易见的首位只能是2。
1. 只含2 => 222_2
2. 只含2、0 => 222_0、 2020_2、 2020_0
3. 只含2、3 => 2233_3、222_3
4. 只含2、0、1 => 2200_1、220011_2、220011_1
5. 只含2、0、3 => 2233_0、2200_3、223300_0、223300_3
6. 含2、0、1、3 => 201_3、203_1、2013_3、 2013_1、2031_1、2031_3
dp[i][j]表示位数为i,符合状态j的(6种)合法的数的个数。
1、对于状态1:dp[i][1] = 1 因为只有一种可能,全是2
2、对于状态2:dp[i][2] = dp[i-1][1] + dp[i-1][2] * 2
位数为 i 且只含 2、0 的整数可以由位数为 i-1 的只含 2 的数在末尾添加 0 得到,也可以通过位数 i-1 的只含0、2 的数在末尾添加 0或2 组成。
3、对于状态3:dp[i][3] = dp[i-1][1] + dp[i-1][3]
位数为 i 且只含 2、3 的整数可以由位数为 i-1 的只含 2 的数在末尾添加 3 得到,也可以通过位数为 i-1 的只含 2、3 的整数在末尾添加 3 得到。
4、对于状态4:dp[i][4] = dp[i-1][2] + dp[i-1][4] * 2
5、对于状态5:dp[i][5] = dp[i-1][2] + dp[i-1][3] + dp[i-1][5] * 2
6、对于状态6:dp[i][6] = dp[i-1][4] + dp[i-1][5] + dp[i-1][6] * 2
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int MOD = 1000000007;
long long dp[1001][7];
int main()
int n;
cin >> n;
for (int i = 1; i <= n; i++)
dp[i][1] = 1;
dp[i][2] = (dp[i-1][1] + dp[i-1][2] * 2) % MOD;
dp[i][3] = (dp[i-1][1] + dp[i-1][3]) % MOD;
dp[i][4] = (dp[i-1][2] + dp[i-1][4] * 2) % MOD;
dp[i][5] = (dp[i-1][2] + dp[i-1][3] + dp[i-1][5] * 2) % MOD;
dp[i][6] = (dp[i-1][4] + dp[i-1][5] + dp[i-1][6] * 2) % MOD;
cout << dp[n][6] << endl;
return 0;
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