标签:ace 数列 i++ RoCE 快速幂 特殊 tps line ref
我们设\(ans_i\)为\(2*i\)矩阵的答案
那么\(ans_i\)怎么转移呢?
首先有一点很容易明白
如果特殊方块不在新进入的矩阵中
那么\(ans_i=ans_{i-1}+ans_{i-2}+x\)
因为对于\(2*(i-1)和2*(i-2)\)两个矩阵,如果特殊方块不在新进入的矩阵中,
那么构成就只有一种情况
如果特殊方块在新进入的矩阵中呢?
对于标红的两个矩阵是必填的,
并且在特殊方块之下的所有矩阵都必须竖着放,也就是只有一种方案
在之后,在特殊方块之上就是一个经典的模型:\(2*n的矩阵用1*2的矩阵填入的方案数\)
得到最终的转移方程
\(ans_n=ans_{n-1}+ans_{n-2}+\sum_{i=0}^{n-3}f_i\)
其中\(f_i\)为斐波拉契数列
其中\(f_0=1,f_1=1\)
#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
const long long mod=1e9+7;
struct node
{
int n,m;
long long a[10][10];
node()
{
n=0;
m=0;
memset(a,0,sizeof(a));
}
friend node operator * (const node &a,const node &b)
{
node t;
t.n=a.n;
t.m=b.m;
for(int i=1;i<=a.n;i++)
for(int j=1;j<=b.m;j++)
for(int k=1;k<=a.m;k++)
t.a[i][j]=(t.a[i][j]+a.a[i][k]*b.a[k][j])%mod;
return t;
}
}ori,acc;
long long T;
long long n;
node qkpow(node a,int b)
{
if(b==1)
return a;
node t=qkpow(a,b/2);
t=t*t;
if(b%2==1)
t=t*a;
return t;
}
void c_in()
{
cin>>n;
if(n<=2)
{
cout<<"0\n";
return;
}
if(n==3)
{
cout<<"2\n";
return ;
}
ori.n=7;//f3 f2 s3 s2 s1 ans3 ans2
//f为斐波拉契数列,s为前缀和,ans为答案
ori.m=1;
ori.a[1][1]=3;
ori.a[2][1]=2;
ori.a[3][1]=7;
ori.a[4][1]=4;
ori.a[5][1]=2;
ori.a[6][1]=2;
ori.a[7][1]=0;
acc.n=7;
acc.m=7;
acc.a[1][1]=acc.a[1][2]=acc.a[2][1]=acc.a[3][1]=acc.a[3][2]=acc.a[3][3]=acc.a[4][3]=acc.a[5][4]=acc.a[6][6]=acc.a[6][7]=acc.a[7][6]=1;
acc.a[6][5]=2;
ori=qkpow(acc,n-3)*ori;
cout<<ori.a[6][1]<<'\n';
}
int main()
{
cin>>T;
for(int i=1;i<=T;i++)
c_in();
return 0;
}
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原文地址:https://www.cnblogs.com/loney-s/p/12051544.html
