题解报告:hdu 1284 钱币兑换问题(简单数学orDP)
题目链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1284
Problem Description
在一个国家仅有1分,2分,3分硬币,将钱N兑换成硬币有很多种兑法。请你编程序计算出共有多少种兑法。
Input
每行只有一个正整数N,N小于32768。
Output
对应每个输入,输出兑换方法数。
Sample Input
2934
12553
Sample Output
718831
13137761
解题思路:这道题可以当做数学题来做。假设某种方案要使用i枚3分硬币(i∈[0,n/3]),那么剩下的就有n-3*i分需要用2分和1分补全。对于2分硬币的个数,可能使用0,1,·····(n-3*i)/2枚,剩下的全都用1分硬币即可。也就是说当使用i枚3分硬币时,就会产生出{(n-3*i)/2+1}*1=(n-3*i)/2+1种方案,那么只要枚举i,将所有方案数相加即可。
AC代码一:
1 #include<bits/stdc++.h> 2 using namespace std; 3 int main(){ 4 int sum,n; 5 while(cin>>n){ 6 sum=0; 7 for(int i=0;i*3<=n;++i) 8 sum+=(n-i*3)/2+1; 9 cout<<sum<<endl; 10 } 11 return 0; 12 }
AC代码二:考虑dp,dp[j]表示用若干个硬币组成钱j的方案数,易得状态转移方程为:dp[j]+=dp[j-i](j>=i),意思是当前币值是i,那么在组成钱j的基础上还可以这样增加新的方案数:用之前的j-i分再和当前i分组成钱j即增加了dp[j-i]*1这么多的方案数。举个栗子:现将3分钱兑换成硬币的所有方案数有①1+1+1=3--->1种;②去掉2枚1分换成1枚2分的硬币1+2=3,那么增加了之前的1种方案数,现共有2种方案数(dp[3]+=dp[3-2]);③还有一种就是用1枚3分的硬币替换3枚1分的硬币3+0=3,定义组成0钱的方案数为1种,那么此时也增加1种方案数(dp[3]+=dp[3-3]),所以组成3分钱共有3种方案数。注意:初始化dp数组全为0,定义dp[0]=1,因为组成钱0(事实上钱0是由钱i-i=0即i=i这种情况得来的)也算一种方案数,然后对于每种币值,从i~最大35000枚举更新累加对应组成钱j的方案数即可。
1 #include<bits/stdc++.h> 2 using namespace std; 3 int main(){ 4 int n,dp[35000]={1}; 5 for(int i=1;i<=3;++i)//币值 6 for(int j=i;j<35000;++j)//钱j,每种硬币可以有无限个-->完全背包 7 dp[j]+=dp[j-i]; 8 while(cin>>n){cout<<dp[n]<<endl;} 9 return 0; 10 }
AC代码三(936ms):用母函数做有点危险了-->差点TLE=_=||,还是贴一下代码吧233!
1 #include<bits/stdc++.h> 2 using namespace std; 3 const int maxn=32770; 4 int n,c1[maxn],c2[maxn]; 5 void init(){ 6 memset(c1,0,sizeof(c1)); 7 memset(c2,0,sizeof(c2)); 8 c1[0]=1; 9 for(int i=1;i<=3;++i){ 10 for(int j=0;j<maxn;++j) 11 for(int k=0;j+k<maxn;k+=i) 12 c2[j+k]+=c1[j]; 13 for(int j=0;j<maxn;++j) 14 c1[j]=c2[j],c2[j]=0; 15 } 16 } 17 int main(){ 18 init(); 19 while(~scanf("%d",&n)){ 20 printf("%d\n",c1[n]); 21 } 22 return 0; 23 }