数论二(hdoj 卡特兰数)
卡特兰数:
1 通项公式:h(n)=C(n,2n)/(n+1)=(2n)!/((n!)*(n+1)!)
2递推公式:h(n)=((4*n-2)/(n+1))*h(n-1); h(n)=h(0)*h(n-1)+h(1)*h(n-2)+...+h(n-1)*h(0).
3前几项为:h(0)=1,h(1)=1,h(2)=2,h(3)=5,h(4)=14,h(5)=42,......
4应用场景:
a.括号化问题。
矩阵链乘: P=a1×a2×a3×……×an,依据乘法结合律,不改变其顺序,只用括号表示成对的乘积,试问有几种括号化的方案?(h(n)种)
b.出栈次序问题。
一个栈(无穷大)的进栈序列为1,2,3,..n,有多少个不同的出栈序列?
类似:
(1)有2n个人排成一行进入剧场。入场费5元。其中只有n个人有一张5元钞票,另外n人只有10元钞票,剧院无其它钞票,问有多少中方法使得只要有10元的人
买 票,售票处就有5元的钞票找零?(将持5元者到达视作将5元入栈,持10元者到达视作使栈中某5元出栈)
(2)在圆上选择2n个点,将这些点成对连接起来,使得所得到的n条线段不相交的方法数。
c.将多边行划分为三角形问题。
(1)将一个凸多边形区域分成三角形区域的方法数?
(2)类似:一位大城市的律师在她住所以北n个街区和以东n个街区处工作。每天她走2n个街区去上班。如果她从不穿越(但可以碰到)从家到办公室的对角线,那 么有多少条可能的道路?
(3)类似:在圆上选择2n个点,将这些点成对连接起来使得所得到的n条线段不相交的方法数?
d.给顶节点组成二叉树的问题。
给定N个节点,能构成多少种形状不同的二叉树?
(一定是二叉树!先去一个点作为顶点,然后左边依次可以取0至N-1个相对应的,右边是N-1到0个,两两配对相乘,就是
h(0)*h(n-1) + h(2)*h(n-2) + 
+ h(n-1)h(0)=h(n))(能构成h(N)个)。
下面给出hdu上面的有关例题:
hdoj 1134
2n个人围成一个圆圈,求两两相互握手并且不交叉的所有握手方式。
这个是卡特兰数的一个例子,设2n个人一共有h(n)种,那么现在第一个人可以和第2,4,6,。。。,2(n-1),2n,即必须保证和他握手的那个人两边是偶数,即为:
h(n)=h(0)*h(n-1)+h(1)*h(n-2)+...+h(n-1)*h0=(4*n-2)/(n+1) *h(n-1),h(0)=1,h(1)=1.
通项公式:h(n)=C(n,2n)/n+1=(2n)!/((n!)*(n+1)!)
但是这个题目是大数,所以必须采用数组模拟乘除法.
源码:
#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;
const int N=105;
int catalan[102][N];
void setCatalan()
{
memset(catalan,0,sizeof(catalan));
catalan[1][0]=1;
int i,tmp[N],j,yushu,m;
for(i=2;i<=100;i++)
{
m=4*i-2;
//大数乘法
for(j=0;j<N;j++)
{
catalan[i][j]+=catalan[i-1][j]*m;
if(catalan[i][j]>=10)
{
catalan[i][j+1]+=catalan[i][j]/10;
catalan[i][j]=catalan[i][j]%10;
}
}
for(j=0;j<N;j++)
tmp[j]=0;
yushu=0;
m=i+1;
//大数/小数
for(j=N-1;j>=0;--j)
{
tmp[j]=(10*yushu+catalan[i][j])/m;
yushu=(10*yushu+catalan[i][j])%m;
}
for(j=0;j<N;++j)
catalan[i][j]=tmp[j];
}
}
int main()
{
setCatalan();
int i,n;
while(cin>>n && (-1 != n))
{
i=N-1;
while(!catalan[n][i])
--i;
for(;i>=0;--i)
cout<<catalan[n][i];
cout<<endl;
}
return 0;
}
hdoj1023
求出栈序列,比如1,2,3,出栈序列为3 2 1,1 2 3,1 3 2,2 1 3,2 3 1,一共5种
我们把入栈看做1,出栈看做0,那么入栈出栈看做一系列的1010。。。,但是必须保证从左往右
看的时候1必须多余0,这个是卡塔兰数的第二个应用,种数为:C(n,2n)-C(n+1,2n).
粗略这样理解:我们从2n个位置中选出n个来存放1,方法数为C(n,2n),减去不满足的情况。
不合法的情况:我们在2n个位置放n+1个0,n-1个1,由于0的个数多2个,2n为偶数,故必在某一个奇数位上出现0的累计数超过1的累计数。同样在后面部分0和1互换,使之成为由n个0和n个1组成的2n位数,即n+1个0和n-1个1组成的2n位数必对应一个不符合要求的数,即C(n+1,2n)。
h(n)=C(n,2n)-C(n+1,2n).
hdoj1130
给出n个点,求组成二叉树的所有种数,2个点组成2种二叉树,3个点组成5种二叉树。。。
这个也是卡塔兰数的一个应用,和1134类似,我们去除一个点作为根节点,然后左边依次可以取0至N-1个相对应的,右边是N-1到0个,两两配对相乘,就是h(0)*h(n-1) + h(2)*h(n-2) + + h(n-1)h(0)=h(n))。
hdoj2067
给出一个棋盘n*n,求从左下角到右上角的不经过对角线的所有走法,这个经过分析也是卡特兰数。我们把往右走看做1,把往上走看做0,那么从左向右看做一系列的101100.。。,和那个求出栈序列的就是一个问题了,即0的个数不能超过1,由于上半角和下半角一样,所以求出来卡特兰数*2就是我们的答案了。
hdoj1133
买票问题:有m个人手里拿的是50元的,n个人拿的是100元的,问使买票过程不中断的排队方式。我们知道如果前面出现拿50的人小于拿100的人,那么肯定出现找不开的情况,我们把拿50的看做0,拿100的看做1,所以从左往右看的时候0的个数必须大于1。我们知道总的情况为
C(n,m+n),需要求出不合法的序列个数,还是之前的思路,存在一个奇数位置2*k+1,使得0出现k此1出现k+1次,后面会有(m-k)个0,(n-k-1)个1,我们将01交换,即这个序列共有m+1个1,n-1个0,这个序列的所有排序情况就对应了一种不合法的序列情况(可以这样理解:由于m+1>n-1,那么必然在某一个位置出现1的个数大于0的个数,这样在这个位置往后的01我们交换回来,就对于了一种不合法的序列了),即C(m+1,m+n),最后的结果为:ans=C(n,m+n)-C(m+1,m+n),其中(m>=n);当m<n时买票过程必然中断。
#include <iostream>
using namespace std;
const int MAX=400;
const int BASE=1000;
int catalan[MAX],tmp[MAX];
int main()
{
int i,j,n,m,cas=0;
while(cin>>m>>n)
{
if(!(m+n))
break;
if(m<n)
printf("Test #%d:\n0\n",++cas);
else
{
memset(catalan,0,sizeof(catalan));
memset(tmp,0,sizeof(tmp));
catalan[0]=1;
//(m+n)!
for(i=1;i<=(m+n);++i)
{
for(j=0;j<MAX;j++)
catalan[j]=catalan[j]*i;
for(j=0;j<MAX;j++)
{
if(catalan[j]>=BASE)
{
catalan[j+1]+=catalan[j]/BASE;
catalan[j]=catalan[j]%BASE;
}
}
}
//*(m-n+1)
int k=m-n+1;
for(j=0;j<MAX;j++)
catalan[j]=catalan[j]*k;
for(j=0;j<MAX;j++)
{
if(catalan[j]>=BASE)
{
catalan[j+1]+=catalan[j]/BASE;
catalan[j]=catalan[j]%BASE;
}
}
// /(m+1)
int yushu=0;
k=m+1;
for(j=MAX-1;j>=0;--j)
{
tmp[j]=(BASE*yushu+catalan[j])/k;
yushu=(BASE*yushu+catalan[j])%k;
}
printf("Test #%d:\n",++cas);
j=MAX-1;
while(!tmp[j])
--j;
// cout<<"j"<<j<<endl;
printf("%d",tmp[j]);
--j;
for(;j>=0;--j)
printf("%03d",tmp[j]);
printf("\n");
}
}
return 0;
}
posted on 2011-10-23 20:53 buptLizer 阅读(4857) 评论(0) 编辑 收藏 举报
