码迷,mamicode.com
首页 > 其他好文 > 详细

bzoj 1814: Ural 1519 Formula 1【插头dp】

时间:2018-12-14 10:19:34      阅读:209      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:方案   %s   一段   pre   ima   很多   9.png   zoj   form   

设f[i][j][s]为轮廓线推到格子(i,j),状态为s的方案数
括号表示一段线的左端和右端,表示成左括号和右括号,状压的时候用1和2表示,0表示已经闭合
下面的蓝线是黄色格子的轮廓线,dp转移要把它转到橙色轮廓线,设已经在状压的s中取到两条边的状态记为b1,b2
技术分享图片
然后分很多情况讨论:
(i,j)是障碍:那就只能什么都不放的转移,也就是只能从b1=0,b2=0转移到新轮廓线的b1=0,b2=0

if(!a[i][j])
                {
                    if(!b1&&!b2)
                        add(x,v);
                }

b1=0,b2=0:因为不能空,所以只能转移一个拐角
技术分享图片

else if(!b1&&!b2)
                {
                    if(a[i+1][j]&&a[i][j+1])
                        add(x+b[j-1]+2*b[j],v);
                }

b1=0或者b2=0:根据有无障碍判断能不能转移,如果(i,j+1),(i+1,j)都没有障碍的话就有两种转移,以b1=0,b2!=0为例:
一种是接上然后拐弯,这样转移后的轮廓线括号状态不变
技术分享图片
另一种是接上直着走,转移后的轮廓线括号状态b1b2互换
技术分享图片
b1!=0,b2=0同理

else if(!b1&&b2)
                {
                    if(a[i][j+1])
                        add(x,v);
                    if(a[i+1][j])
                        add(x-b[j]*b2+b[j-1]*b2,v);
                }
                else if(b1&&!b2)
                {
                    if(a[i][j+1])
                        add(x-b[j-1]*b1+b[j]*b1,v);
                    if(a[i+1][j])
                        add(x,v);
                }

b1=b2=1或2:这样这两条线会在(i,j)格子连起来,两队括号合成一对,以b1=b2=1为例:
技术分享图片

else if(b1==1&&b2==1)
                {
                    for(int t=1,l=j+1;l<=m;l++)
                    {
                        if((x>>(l*2))%4==1)
                            t++;
                        if((x>>(l*2))%4==2)
                            t--;
                        if(!t)
                        {
                            add(x-b[j]-b[j-1]-b[l],v);
                            break;
                        }
                    }
                }
                else if(b1==2&&b2==2)
                {
                    for(int t=1,l=j-2;l>=0;l--)
                    {
                        if((x>>(l*2))%4==1)
                            t--;
                        if((x>>(l*2))%4==2)
                            t++;
                        if(!t)
                        {
                            add(x+b[l]-2*b[j]-2*b[j-1],v);
                            break;
                        }
                    }
                }

b1=2,b2=1:和上面差不多,就是把这两个括号合并就行了
技术分享图片

else if(b1==2&&b2==1)
                    add(x-2*b[j-1]-b[j],v);

b1=1,b2=2:这个只有到最后一个没障碍的点才能转移,因为这是把一条线连成一个回路的最后一步
其实不用转移,直接加进答案就行了
技术分享图片

else if(i==tx&&j==ty)
                    ans+=v;
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
using namespace std;
const int N=15,mod=299989;
int n,m,la,nw,a[N][N],b[N],c[2],h[300005],tx,ty;
long long ans;
char s[N];
struct qwe
{
    int ne,to[2];
    long long va[2];
}e[300005];
void add(int x,long long v)
{
    int u=x%mod+1;
    for(int i=h[u];i;i=e[i].ne)
        if(e[i].to[nw]==x)
        {
            e[i].va[nw]+=v;
            return;
        }
    e[++c[nw]].ne=h[u];
    e[c[nw]].to[nw]=x;
    e[c[nw]].va[nw]=v;
    h[u]=c[nw];
}
int main()
{
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        scanf("%s",s+1);
        for(int j=1;j<=m;j++)
            if(s[j]==‘.‘)
                a[i][j]=1,tx=i,ty=j;
    }
    b[0]=1;
    for(int i=1;i<=12;i++)
        b[i]=b[i-1]<<2;
    c[0]=1,e[1].va[0]=1,e[1].to[0]=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=c[nw];j++)
            e[j].to[nw]<<=2;
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            la=nw,nw^=1;
            memset(h,0,sizeof(h));
            c[nw]=0;
            for(int k=1;k<=c[la];k++)
            {
                int x=e[k].to[la],b1=(x>>(j*2-2))%4,b2=(x>>(j*2))%4;
                long long v=e[k].va[la];
                if(!a[i][j])
                {
                    if(!b1&&!b2)
                        add(x,v);
                }
                else if(!b1&&!b2)
                {
                    if(a[i+1][j]&&a[i][j+1])
                        add(x+b[j-1]+2*b[j],v);
                }
                else if(!b1&&b2)
                {
                    if(a[i][j+1])
                        add(x,v);
                    if(a[i+1][j])
                        add(x-b[j]*b2+b[j-1]*b2,v);
                }
                else if(b1&&!b2)
                {
                    if(a[i][j+1])
                        add(x-b[j-1]*b1+b[j]*b1,v);
                    if(a[i+1][j])
                        add(x,v);
                }
                else if(b1==1&&b2==1)
                {
                    for(int t=1,l=j+1;l<=m;l++)
                    {
                        if((x>>(l*2))%4==1)
                            t++;
                        if((x>>(l*2))%4==2)
                            t--;
                        if(!t)
                        {
                            add(x-b[j]-b[j-1]-b[l],v);
                            break;
                        }
                    }
                }
                else if(b1==2&&b2==2)
                {
                    for(int t=1,l=j-2;l>=0;l--)
                    {
                        if((x>>(l*2))%4==1)
                            t--;
                        if((x>>(l*2))%4==2)
                            t++;
                        if(!t)
                        {
                            add(x+b[l]-2*b[j]-2*b[j-1],v);
                            break;
                        }
                    }
                }
                else if(b1==2&&b2==1)
                    add(x-2*b[j-1]-b[j],v);
                else if(i==tx&&j==ty)
                    ans+=v;
            }
        }
    }
    printf("%lld\n",ans);
    return 0;
}

bzoj 1814: Ural 1519 Formula 1【插头dp】

标签:方案   %s   一段   pre   ima   很多   9.png   zoj   form   

原文地址:https://www.cnblogs.com/lokiii/p/10117582.html

(0)
(0)
   
举报
评论 一句话评论(0
登录后才能评论!
© 2014 mamicode.com 版权所有  联系我们:gaon5@hotmail.com
迷上了代码!