【题目链接】
ybt 1196:踩方格
OpenJudge NOI 2.6 4982:踩方格
【题目考点】
1. 递推
【解题思路】
递推状态
这里用左,右,上 代替 东,西,北。
l i l_ili为第i步向左走的走法数量
r i r_iri为第i步向右走的走法数量
u i u_iui为第i步向上走的走法数量
f i f_ifi为第i步的总走法数量,有f i = l i + r i + u i f_i=l_i+r_i+u_ifi=li+ri+ui初始状态
第0步走法:第0步不走,也算1种走法:f 0 = 1 f_0=1f0=1
第1步走法:l 1 = r 1 = u 1 = 1 l_1=r_1=u_1=1l1=r1=u1=1, f 1 = 3 f_1=3f1=3递推关系
当前是第i步,考虑第i-1步的走法如何影响第i步的走法。
- 只有第i-1步是向左或上走时,第i步才能向左走。(因为如果之前是向右走的,现在此处左边是一个已经走过的坍塌的格子。)
因而现在第i步向左走的走法数量是第i-1步向左和向上走法数量的加和。有:l i = l i − 1 + u i − 1 l_i=l_{i-1}+u_{i-1}li=li−1+ui−1 - 只有第i-1步是向右或向上走时,第i步才能向右走。有:r i = r i − 1 + u i − 1 r_i=r_{i-1}+u_{i-1}ri=ri−1+ui−1
- 无论之前怎么走,第i步都能向上走。有:u i = l i − 1 + r i − 1 + u i − 1 u_i=l_{i-1}+r_{i-1}+u_{i-1}ui=li−1+ri−1+ui−1
第i步的总走法为第i-1步向上,向左,向右走法的加和
f i = l i + r i + u i = l i − 1 + u i − 1 + r i − 1 + u i − 1 + l i − 1 + r i − 1 + u i − 1 = 2 ( l i − 1 + u i − 1 + r i − 1 ) + u i − 1 f_i=l_i+r_i+u_i=l_{i-1}+u_{i-1}+r_{i-1}+u_{i-1}+l_{i-1}+r_{i-1}+u_{i-1}=2(l_{i-1}+u_{i-1}+r_{i-1})+u_{i-1}fi=li+ri+ui=li−1+ui−1+ri−1+ui−1+li−1+ri−1+ui−1=2(li−1+ui−1+ri−1)+ui−1
已知:f i − 1 = l i − 1 + u i − 1 + r i − 1 f_{i-1} = l_{i-1}+u_{i-1}+r_{i-1}fi−1=li−1+ui−1+ri−1且u i − 1 = l i − 2 + r i − 2 + u i − 2 = f i − 2 u_{i-1}=l_{i-2}+r_{i-2}+u_{i-2}=f_{i-2}ui−1=li−2+ri−2+ui−2=fi−2
所以:f i = 2 f i − 1 + f i − 2 f_i=2f_{i-1}+f_{i-2}fi=2fi−1+fi−2
【题解代码】
解法1:以第i步总走法数量为状态
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
int n, f[25];
cin >> n;
f[0] = 1, f[1] = 3;
for(int i = 2; i <= n; ++i)
f[i] = 2*f[i-1] + f[i-2];
cout << f[n];
return 0;
}
解法2:以第i步向左、右、上方向走法数量为状态
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define N 25
int main()
{
int n, l[N], r[N], u[N];
l[1] = r[1] = u[1] = 1;
cin >> n;
for(int i = 2; i <= n; ++i)
{
l[i] = l[i-1] + u[i-1];
r[i] = r[i-1] + u[i-1];
u[i] = l[i-1] + r[i-1] + u[i-1];
}
cout << l[n] + r[n] + u[n];
return 0;
}
版权声明:本文为lq1990717原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。