【每日一题】「火」皇家烈焰
「火」皇家烈焰
https://ac.nowcoder.com/acm/problem/53683
很明显的DP了,只要把状态能决定好,转移方程还是很好定下来的。
首先很容易能想到至少2维,dp[i][j]表示前i个合法的序列中,j为1时表示第i个有火,0就没火的合法序列总数。
但是这样是不够的,很明显可以发现,题面上说了,当前位会跟前一位和后一位都会有限制问题,因此还需要多加一维,dp[i][j][k],k就表示它后一位是1有火或者0无火的合法序列总数。因为前一位可以从转移来限制,后一位就能通过k来限制,所以这样的状态就是足够的了。
然后再想想转移方程:
对于一个格子,里面会有以下几种字符:
0:这个格子没有烈焰,且其左右两个格子均没有烈焰
1:这个格子没有烈焰,且其左右两个格子中只有一个烈焰
2:这个格子没有烈焰,且其左右两个格子中均有烈焰
*:这个格子有烈焰
?:未告诉你本格情况
0 没有烈焰且左右都没有烈焰:
dp[i][0][0]=dp[i-1][0][0]
1 没有烈焰但是左右其中一个有烈焰:
dp[i][0][1]=dp[i-1][0][0]//后面有烈焰,前面没有
dp[i][0][0]=dp[i-1][1][0]//前面有后面没有
2 没有烈焰但是前后都有:
dp[i][0][1]=dp[i-1][1][0]//前后都有
*这个格子有,没有限制前后:
dp[i][1][0]=dp[i-1][0][1]+dp[i-1][1][1]
dp[i][1][1]=dp[i-1][0][1]+dp[i-1][1][1]
? 不知道情况,那就全部都转移一遍:
dp[i][1][0]=(dp[i-1][0][1]+dp[i-1][1][1])
dp[i][1][1]=(dp[i-1][0][1]+dp[i-1][1][1])
dp[i][0][0]=(dp[i-1][0][0]+dp[i-1][1][0])
dp[i][0][1]=(dp[i-1][0][0]+dp[i-1][1][0])
只要捋清楚i j k的关系,转移方程还是很好想的。然后就开心的复制粘贴刚刚的情况代码,AC就完事了嗷!
记得初始化dp[0][0][1]=dp[0][0][0]=1。
#include<bits/stdc++.h> #define fs first #define se second #define pb push_back #define cppio ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0) using namespace std; typedef long long ll; typedef pair<int,int> pii; typedef vector<int> VI; const int maxn=1e6+6; const ll inf=0x3f3f3f3f; const ll mod=1e9+7; char s[maxn]; ll dp[maxn][2][2]; int main(){ scanf("%s",s+1); dp[0][0][0]=dp[0][0][1]=1; int n=strlen(s+1); for(int i=1;i<=n;i++){ if(s[i]=='0'){ dp[i][0][0]=dp[i-1][0][0]; } if(s[i]=='1'){ dp[i][0][1]=dp[i-1][0][0]; dp[i][0][0]=dp[i-1][1][0]; } if(s[i]=='2'){ dp[i][0][1]=dp[i-1][1][0]; } if(s[i]=='*'){ dp[i][1][0]=(dp[i-1][0][1]+dp[i-1][1][1])%mod; dp[i][1][1]=(dp[i-1][0][1]+dp[i-1][1][1])%mod; } if(s[i]=='?'){ dp[i][1][0]=(dp[i-1][0][1]+dp[i-1][1][1])%mod; dp[i][1][1]=(dp[i-1][0][1]+dp[i-1][1][1])%mod; dp[i][0][0]=(dp[i-1][0][0]+dp[i-1][1][0])%mod; dp[i][0][1]=(dp[i-1][0][0]+dp[i-1][1][0])%mod; } } printf("%lld",dp[n][0][0]+dp[n][1][0]); return 0; }