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            pku_3254_Corn Fields

             

            pku_3254_Corn Fields

            【題目概述】告訴平面上一些點(diǎn),從中選擇部分點(diǎn)出來(lái),要求不能選擇相鄰的點(diǎn),求所有的方案數(shù)。

            【題目分析】學(xué)過(guò)gohstwei的代碼風(fēng)格之后,第一道小練兵。花的時(shí)間雖然長(zhǎng)了點(diǎn),但是,感覺(jué)還不錯(cuò)。

            1.         首先還是分析采取由上而下,逐行分析的策略。

            2.         我們發(fā)現(xiàn),影響當(dāng)前行的狀態(tài)的只有上一行,即上一行和下一行的要滿足相鄰不相等原則。

            3.         設(shè) 表示前i行的方案數(shù),且第i行的狀態(tài)為s.

            轉(zhuǎn)移方程:

             

            (其中,t為上一行的某個(gè)與當(dāng)前行不相沖突的狀態(tài))

            4.         時(shí)間復(fù)雜度為 顯然這樣的復(fù)雜度為不滿足條件的。因此需要優(yōu)化

            5.         我們發(fā)現(xiàn),題目中有一個(gè)限制的條件是沒(méi)用到的。就是同一行也不滿足相鄰不可取的。由此,我們可以實(shí)現(xiàn)預(yù)處理,剔除掉多余的狀態(tài),這樣,最后的每行合法的狀態(tài),最多只有367個(gè)。

            【題目代碼】下面是AC的代碼。

            //Name: pku_3254_Corn Fields

            #include <iostream>

            using namespace std;

            const int maxs = 1<<12;

            const int mod = 100000000;

            int map[13][13], n, m;

            int stk[maxs], sn;

            int dp[2][maxs];

            inline bool one(int i, int j) { return (i&(~(1<<j))) != i;}

            bool check(int i, int j) {

                if (j > 0 && one(i, j-1)) return 0;

                if (j < m-1 && one(i, j+1)) return 0;

                return 1;

            }

            void Proced(int km, int m) {

                sn = 0; int i, j;

                for (i = 0,j; i < km; i++) {

                    for (j = 0; j < m; j++)

                        if(one(i, j) && !check(i,j)) break;

                    if (j == m) stk[sn++] = i;

                }

               // for (i = 0; i < sn; i++) printf("stk[%d] = %d\n", i, stk[i]);

            }

            void SCDP() {

                int i, j, s1, s2, k1, k2, e1 = 0, e2 = 1;

                for (j = 0; j < sn; j++) dp[0][stk[j]] = 0;

                dp[0][0] = 1;

                for (i = 1; i <= n; i++) {

                    for (j = 0; j < sn; j++) dp[e2][stk[j]] = 0;

                    for (k1 = 0; k1 < sn; k1++) {

                        for (k2 = 0; k2 < sn; k2++) {

                             s1 = stk[k1]; s2 = stk[k2];

                             if(s1 & s2)continue;

                             for(j = 0; j < m; j++)

                                if (!map[i][j] && one(s2, j)) break;

                             if (j == m) {

                                dp[e2][s2] = (dp[e2][s2]+dp[e1][s1])%mod;

                            }

                        }

                    }

                    e1 ^= 1; e2 ^= 1;

                }

                int ans = 0;

                for (k1 = 0; k1 < sn; k1++)

                    ans = (ans + dp[e1][stk[k1]])%mod;

                printf("%d\n", ans);

            }

            int main() {

                freopen("in.in", "r", stdin);

                scanf("%d %d", &n, &m);

                Proced(1<<m, m);

                for(int i = 1; i <= n; i++)

                    for (int j = 0; j < m; j++)

                         scanf("%d", map[i]+j);

                SCDP();

                return 0;

            }

            posted on 2010-08-09 12:26 小志 閱讀(365) 評(píng)論(0)  編輯 收藏 引用


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