NYOJ 1076 计划数(公式 要么 递归)
- 描写叙述
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给出一个N*M的棋盘。左下角坐标是(0。0)。右上角坐标是(N,M),规定每次仅仅能向上或者向右走。问从左下角走到右上角,一共同拥有多少种方案。上图是一个4*3的棋盘。
- 输入
- 多组測试数据。
每组输入两个整数N,M(0≤N,M≤30)。
输入0,0时表示结束。不做不论什么处理。 - 输出
- 对于每组測试数据,输出相应的方案数。
- 例子输入
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4 3 2 2 0 0
- 例子输出
-
35 6
分析:这道题有2种做法。
一、推公式
ans = C(n+m, n)。由于从左下角走到右上角一共要走n+m步。往上要走n步,假设用1表示向上走。用0表示向右走。则相当于给n+m个数进行赋值,当中n个数被赋值为1,求有多少种赋值方法。仅仅需从n+m个数里挑出n个,有C(n+m, n)中挑选办法。
#include <cstdio> long long get_ans(long long a, long long x) { long long ans = 1; for(long long i = 1; i <= a; i++) ans = ans * (x - i + 1) / i; return ans; } int main() { long long n, m; while(~scanf("%lld%lld", &n, &m) && (n + m)) { printf("%lld\n", get_ans(n, n + m)); } return 0; }
二、递推由于假设要到(n, m)点,要么从(n-1, m)点过来,要么从(n, m-1)点过来。设dp[i][j]表示从(0, 0)到(i, j)有多少种方案,
则dp[i][j] = dp[i-1][j] + dp[i][j-1],最后输出dp[n][m]就是答案。
#include <cstdio> #include <cstring> const int N = 32; long long dp[N][N]; void get_ans() { memset(dp, 0, sizeof(dp)); for(int i = 0; i < 31; i++) dp[i][0] = dp[0][i] = 1; for(int i = 1; i < 31; i++) for(int j = 1; j < 31; j++) dp[i][j] = dp[i-1][j] + dp[i][j-1]; } int main() { get_ans(); int n, m; while(~scanf("%d%d", &n, &m) && (n + m)) { printf("%lld\n", dp[n][m]); } return 0; }
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