NC19885 [AHOI2009]CHESS 中国象棋
题目
题目描述
在N行M列的棋盘上,放若干个炮可以是0个,使得没有任何一个炮可以攻击另一个炮。 请问有多少种放置方法,中国像棋中炮的行走方式大家应该很清楚吧.一个炮要能攻击另一个炮他们必须要处于同一行或者一列且他们之间有且仅有一个棋子.
输入描述
一行包含两个整数N,M,中间用空格分开.
输出描述
输出所有的方案数,由于值比较大,输出其mod 9999973
示例1
输入
1 3
输出
7
备注
除了 \(3\) 个格子里都塞满了炮以外,其它方案都是可行的,所以一共有 \(2 \times 2 \times 2-1=7\) 种方案。
数据规模与约定
对于 \(30\%\) 的数据,\(n\) 和 \(m\) 均不超过 \(6\) 。
对于 \(50\%\) 的数据,\(n\) 和 \(m\) 至少有一个数不超过 \(8\) 。
对于 \(100\%\) 的数据,\(1 \leq n,m \leq 100\) 。
题解
知识点:计数dp,排列组合。
这道题是一个分类计数dp,考虑摆第 \(i\) 行时,需要且只要知道之前摆一个炮和摆两个炮的列数,不可能有摆超过两个炮的列,一行也不会有超过两个炮。刷表法免去边界问题,设 \(dp[i][j][k]\) 为摆第 \(i\) 行,放一个炮的有 \(j\) 列,放两个炮的有 \(k\) 列,分类讨论:
-
不放任何炮。转移方程:
\[dp[i][j][k] = dp[i][j][k] + dp[i - 1][j][k] \] -
放一个,可以选一个放了一个的列共 \(j\),也可以放在没有放的列 \(m-j-k\) 。转移方程:
\[\left \{ \begin{array}{l} dp[i][j + 1][k] = dp[i][j + 1][k] + dp[i - 1][j][k] \cdot (m - j - k) &,m - j - k \geq 1\\ dp[i][j - 1][k + 1] = dp[i][j - 1][k + 1] + dp[i - 1][j][k] \cdot j &,j \geq 1 \end{array} \right. \] -
放两个,可以选两个没有放的列有 \(C_{m-j-k}^2\) ,可以选两个放一个的列有 \(C_{j}^2\) ,可以一个选没有放的列一个选放一个的列有 \((m-j-k) \cdot j\) 。注意不能认为先放一个没有的列然后把这个算进放一个的列,这个包括了把两个同时放在一个没有选的列里面,会被一下行枚举到,所以不需要包括。转移方程:
\[\left \{ \begin{array}{l} dp[i][j + 2][k] = dp[i][j + 2][k] + C_{m-j-k}^2 \cdot dp[i - 1][j][k]) &,m - j - k \geq 2\\ dp[i][j][k + 1] = dp[i][j][k + 1] + dp[i - 1][j][k] \cdot (m - j - k) \cdot j &,j \geq 1\\ dp[i][j - 2][k + 2] = dp[i][j - 2][k + 2] + C_{j}^2 \cdot dp[i - 1][j][k] &,j \geq 2 \end{array} \right. \]
时间复杂度 \(O(nm^2)\)
空间复杂度 \(O(nm^2)\)
代码
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int mod = 9999973;
int dp[107][107][107];
int main() {
std::ios::sync_with_stdio(0), cin.tie(0), cout.tie(0);
int n, m;
cin >> n >> m;
dp[0][0][0] = 1;
for (int i = 1;i <= n;i++) {
for (int j = 0;j <= m;j++) {
for (int k = 0;j + k <= m;k++) {
///一个也不放
dp[i][j][k] = (dp[i][j][k] + dp[i - 1][j][k]) % mod;
///放一个
if (m - j - k >= 1) dp[i][j + 1][k] = (dp[i][j + 1][k] + 1LL * dp[i - 1][j][k] * (m - j - k)) % mod;
if (j >= 1) dp[i][j - 1][k + 1] = (dp[i][j - 1][k + 1] + 1LL * dp[i - 1][j][k] * j) % mod;
///放两个
if (m - j - k >= 2) dp[i][j + 2][k] = (dp[i][j + 2][k] + 1LL * (m - j - k) * (m - j - k - 1) / 2 % mod * dp[i - 1][j][k]) % mod;
if (m - j - k >= 1 && j >= 1) dp[i][j][k + 1] = (dp[i][j][k + 1] + 1LL * (m - j - k) * j % mod * dp[i - 1][j][k]) % mod;///不能先摆一个得到j+1列一个子再摆另一个,因为被包括在全放在没有子的情况里了
if (j >= 2) dp[i][j - 2][k + 2] = (dp[i][j - 2][k + 2] + 1LL * j * (j - 1) / 2 % mod * dp[i - 1][j][k]) % mod;
}
}
}
int ans = 0;
for (int i = 0;i <= m;i++) {
for (int j = 0;i + j <= m;j++) {
ans = (ans + dp[n][i][j]) % mod;
}
}
cout << ans << '\n';
return 0;
}
本文来自博客园,作者:空白菌,转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/BlankYang/p/16654174.html