51nod 1201 递推+dp

本文介绍了一种使用动态规划解决整数划分问题的方法,即将一个整数N分解为若干个不同整数之和的不同组合数目的计算过程。通过递推公式dp[i][j]=dp[i-j][j]+dp[i-j][j-1]实现了高效求解。

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题意:

将N分为若干个不同整数的和,有多少种不同的划分方式,例如:n = 6,{6} {1,5} {2,4} {1,2,3},共4种。由于数据较大,输出Mod 10^9 + 7的结果即可。

分析:

dp[i][j]表示的是将数字i分成j个不同的数字的划分方法。

这样我们就可以知道,数字n最多的划分数量是1+2+3+......+m <= n ,其中n最大为50000,所以我们可以认为所有的n中最多可以有350个不同的数字组成。

递推公式为:

dp[i][j] = dp[i-j][j] = dp[i-j][j-1]   //dp[i-j][j] 表示的是对于数字i-j拆成j个不同数字,那么这j个数字每个数字加上1就得到了i拆成j个不同数字的情况;dp[i-j][j-1]表示的是对于数字i-j拆成j-1个不同数字,那么这j-1个数字每个数字加上1之后在加上数字1就得到了i拆成j个不同数字的情况。


#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <string>
using namespace std;

#define mod 1000000007
const int maxn = 50005;
int dp[maxn][350];
//dp[i][j]表示的是将i划分成j个不同数字的情况

void cal()
{
    memset(dp,0,sizeof(dp));
    dp[1][1] = 1 ;  //初始化
    for(int i = 2 ; i < maxn ; i++)
    {
        for(int j = 1 ; j < 350 ; j++)
        {
            if(i>j)dp[i][j] = (dp[i-j][j] + dp[i-j][j-1]) % mod ;
        }
    }
}

int main()
{
    cal();
    int n;
    while(scanf("%d",&n)!=EOF)
    {
        long long ans = 0 ;
        for(int i = 1 ; i < 350 ; i++)
        {
            ans = (ans + dp[n][i]) % mod ;
        }
        printf("%I64d\n",ans);
    }
    return 0;
}


### 关于51Nod 3100 上台阶问题的C++解法 #### 题目解析 该题目通常涉及斐波那契数列的应用。假设每次可以走一步或者两步,那么到达第 \( n \) 层台阶的方法总数等于到达第 \( n-1 \) 层和第 \( n-2 \) 层方法数之和。 此逻辑可以通过动态规划来解决,并且为了防止数值过大,需要对结果取模操作(如 \( \% 100003 \)[^1])。以下是基于上述思路的一个高效实现: ```cpp #include <iostream> using namespace std; const int MOD = 100003; long long f[100010]; int main() { int n; cin >> n; // 初始化前两项 f[0] = 1; // 到达第0层有1种方式(不移动) f[1] = 1; // 到达第1层只有1种方式 // 动态规划计算f[i] for (int i = 2; i <= n; ++i) { f[i] = (f[i - 1] + f[i - 2]) % MOD; } cout << f[n] << endl; return 0; } ``` 以上代码通过数组 `f` 存储每层台阶的结果,利用循环逐步填充至目标层数 \( n \),并最终输出结果。 --- #### 时间复杂度分析 由于仅需一次线性遍历即可完成所有状态转移,时间复杂度为 \( O(n) \)。空间复杂度同样为 \( O(n) \),但如果优化存储,则可进一步降低到 \( O(1) \): ```cpp #include <iostream> using namespace std; const int MOD = 100003; int main() { int n; cin >> n; long long prev2 = 1, prev1 = 1, current; if (n == 0 || n == 1) { cout << 1 << endl; return 0; } for (int i = 2; i <= n; ++i) { current = (prev1 + prev2) % MOD; prev2 = prev1; prev1 = current; } cout << prev1 << endl; return 0; } ``` 在此版本中,只保留最近两个状态变量 (`prev1`, `prev2`) 来更新当前值,从而节省内存开销。 --- #### 输入输出说明 输入部分接受单个整数 \( n \),表示台阶数量;程序会返回从地面走到第 \( n \) 层的不同路径数目,结果经过指定模运算处理以适应大范围数据需求。 ---
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