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1214. 波动数列
题目难度:中等
题目来源:第五届蓝桥杯省赛C++ A组,第五届蓝桥杯省赛Java A组
题目描述
观察这个数列:
1 3 0 2 -1 1 -2 …
这个数列中后一项总是比前一项增加2或者减少3,且每一项都为整数。
栋栋对这种数列很好奇,他想知道长度为 n 和为 s 而且后一项总是比前一项增加 a 或者减少 b 的整数数列可能有多少种呢?
输入格式
共一行,包含四个整数 n,s,a,b,含义如前面所述。
输出格式
共一行,包含一个整数,表示满足条件的方案数。
由于这个数很大,请输出方案数除以 100000007 的余数。
数据范围
1
≤
n
≤
1000
1 \le n \le 1000
1≤n≤1000,
−
1
0
9
≤
s
≤
1
0
9
-10^9 \le s \le 10^9
−109≤s≤109,
1
≤
a
,
b
≤
1
0
6
1 \le a,b \le 10^6
1≤a,b≤106
输入样例:
4 10 2 3
输出样例:
2
样例解释
两个满足条件的数列分别是2 4 1 3和7 4 1 -2。
题目分析
这道题的意思很简单就是长度为 n 和为 s 而且后一项总是比前一项增加 a 或者减少 b 的整数数列可能有多少种
我们可以从数学角度来看,第一项假设为 x x x,第二项就为 x + d 1 x+d_1 x+d1,第三项为 x + d 1 + d 2 x+d_1+d_2 x+d1+d2,以此类推,这里的 d i ∈ { + a , − b } d_i\in\{+a,-b\} di∈{+a,−b},然后一共有 n n n项
那么他的前n项和为 n x + ( n − 1 ) d 1 + ( n − 2 ) d 2 + ⋯ + d n − 1 = s nx+(n-1)d_1+(n-2)d_2+\dots+d_{n-1}=s nx+(n−1)d1+(n−2)d2+⋯+dn−1=s
我们可以发现在这个过程中的变量是非常多的首先x是属于任意整数的,其次是每一个d,都有两种选法,所以我们可以从后往前进行推算,因为只要后面的数字确定了,前面的情况其实也并不算多
我们可以算出来x
x = s − ( ( n − 1 ) d 1 + ( n − 2 ) d 2 + ⋯ + d n − 1 ) n x=\frac{s-((n-1)d_1+(n-2)d_2+\dots+d_{n-1})}{n} x=ns−((n−1)d1+(n−2)d2+⋯+dn−1)
任何一组对应的d的取值都对应了一个x
那么问题就变成了,所有满足要求的d的取值的方案数
第一个要求是每一个d都只能取两种,第二个要求是x必须是整数,即为分子必须是分母的倍数
这里有一个名为同余定理的简化方法,因为需要s减去和与n的模值为0,所以只需要s与和的模n的余数相同即可,因为相减是可以把余数减掉的
那么我们还是使用集合思想的动态规划,对于集合 f ( i , j ) f(i,j) f(i,j),他的含义是前i项的和除n的余数是j的方案数的集合
那么对于状态计算,我们仍然考虑集合划分,可以划分成两个子集,第一种就是最后一项+a的,第二种是最后一项-b的,我们只需要分别求两边的情况方案数相加即可文章来源:https://www.toymoban.com/news/detail-793967.html
f ( i − 1 , ( j − i ∗ a ) % n ) f(i-1,(j-i*a)\%n) f(i−1,(j−i∗a)%n)文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-793967.html
示例代码
#include<iostream>
using namespace std;
const int N = 1010,MOD = 100000007;
int f[N][N];
int mod(int a,int b) // 求正余数
{
return (a%b+b)%b;
}
int main()
{
int n,s,a,b;
cin>>n>>s>>a>>b;
f[0][0] = 1;
for(int i=1;i<n;i++)
for(int j=0;j<n;j++)
{
f[i][j] = (f[i-1][mod(j-(n-i)*a,n)]+f[i-1][mod(j+(n-i)*b,n)])%MOD;
}
cout<<f[n-1][mod(s,n)]<<'\n';
return 0;
}
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