hdu 2842 Chinese Rings 矩阵快速幂
分析:
后面的环能不能取下来与前面的环有关,前面的环不被后面的环所影响。所以先取最后面的环
设状态F(n)表示n个环全部取下来的最少步数
先取第n个环,就得使1~n-2个环属于被取下来的状态,第n-1个环属于未被取下来的状态。那么F(n) = F(n-2) + 1 + ... (这里的1表示取下第n个需要一步)
即F(n)可以为F(n-2) + 1与某些数的和。取下n后,1~n-2为取下的状态,n-1为未被取下的状态。如果我们想取下n-1,那么n-2要为未被取下来的状态且1~n-3为被取下的状态。
但是这里不能直接将n-2变成为未取下的状态,你想把n-2的状态改变,就得使n-3为未被取下来的状态且1~n-4为被取下的状态;你想把n-3的状态改变,就得使n-4为未被取下来的状态且1~n-5为被取下的状态.
这个一直递推下去你要使1~n-2全部属于未被取下的状态才能继续取n-1。
将1~n全部取下来有下列四步
第一步:取1~n-2,需要F(n-2)步
第二步:取第n个,需要1步
第三步:恢复1~n-2,需要F(n-2)步 (取下来的最少步数和恢复的最少步数是一样的,它们是对称的)
第四步:将1~n-1个全部取下来
所以:F(n) = F(n-1) + 2*F(n-2) + 1
矩阵快速幂套模板啦!
#include <iostream> #include <cstdio> #include <cstring> #include <algorithm> using namespace std; typedef long long ll; const int Mod = 200907; const int N = 5; int msize; struct Mat { int mat[N][N]; }; Mat operator *(Mat a, Mat b) { Mat c; memset(c.mat, 0, sizeof(c.mat)); for(int k = 0; k < msize; ++k) for(int i = 0; i < msize; ++i) if(a.mat[i][k]) for(int j = 0; j < msize; ++j) if(b.mat[k][j]) c.mat[i][j] = ((ll)a.mat[i][k] * b.mat[k][j] + c.mat[i][j])%Mod; return c; } Mat operator ^(Mat a, int k) { Mat c; memset(c.mat,0,sizeof(c.mat)); for(int i = 0; i < msize; ++i) c.mat[i][i]=1; for(; k; k >>= 1) { if(k&1) c = c*a; a = a*a; } return c; } int main() { int n; msize = 3; Mat A; A.mat[0][0] = 1, A.mat[0][1] = 2, A.mat[0][2] = 1; A.mat[1][0] = 1, A.mat[1][1] = 0, A.mat[1][2] = 0; A.mat[2][0] = 0, A.mat[2][1] = 0, A.mat[2][2] = 1; while(~scanf("%d",&n) && n) { if(n==1) { puts("1"); continue; } Mat ans = A^(n-2); printf("%d\n", (ans.mat[0][0]*2 + ans.mat[0][1] + ans.mat[0][2])%Mod); } return 0; }