这道题目状态转移方程比较复杂,刚开始以为没这么多情况,看了好多大牛的博客再加上与同学讨论才看懂,写下心得。
因为起点不固定,所以我们一个一个来考虑,先从角上考虑,设三个数组来表示分别为D,A,Sum,分别表示为“从一个角开始然后回到同一列的对应位置的总个数”, “从一个角开始的总个数(包括回到对应位置和不回到对应位置)”, “表示总的个数”
1. 当回到对应位置时:
D[1] = 1,D[n] = 2 * D[n-1];
因为他可以有两种方式出去,最后再回来,如图(a), 图上是以右上角这个格子出发的,然后回到右下角这个格子,一共有两种方式出去。
2. 不一定回到对应位置时,就是一个角的总个数:
A[n] = D[n] + 2*A[n - 1] + 4 * A[n - 2];
其中, D[n]表示回到对应位置的,而A[n-1]这种情况如图(b)所示,先上对面去,然后再接着向前走,所以还是两种方式出去,后面这种表示挨着走完两列,就是前面没有的这种情况,一共有两种走法,但是每种走法又有两种出去的方式,所以是4种,如下图(c)表示的,黑色(1,2两种)的和红色的(3,4两种)箭头方向。
这只是其中一个角,因为只要n>2就有4个角,所以这个所有角的个数就是4*A[n];
3.当从中间位置开始走时:
假设从 i 开始走, 2*(2*D[i-1]*2*A[n-i] + 2*D[n-i]*2*A[i-1]),最后从2 - n-1 遍历一遍加起来
假设从 i 开始走,显然不能直接往下走,否则无法遍历所有点,应当是先遍历左边(右边)所有点,然后回到相对的点,然后遍历右边(左边)的点。注意先遍历的时候,必须是采用“遍历全体格子后回到与之相对的格子”的走法,否则无法遍历出发点正下方的点,而后遍历则不受限制。所以先往左走的 i 之前的方法总数就是D[i - 1], 之后A[n - i],同理可以推先往右走的。
附AC代码:
1 #include <iostream> 2 #include <cstdio> 3 using namespace std; 4 const int N = 1005; 5 const long long mod = 1000000007; 6 long long D[N], A[N], Sum[N];//D数组表示从一个角出发,最后回到出发点的同一列所对应的那个格子的总个数, 7 //A数组表示所有一个角出发的总个数,Sum表示总的个数 8 int main() 9 { 10 D[1] = 1; 11 A[1] = 1; 12 A[2] = 6;//初始条件,从一个角开始所有的总数 13 Sum[1] = 2;//总数 14 Sum[2] = 24; 15 for (int i = 2; i < N; i++) 16 D[i] = D[i - 1] * 2 % mod; 17 for (int i = 3; i < N; i++) 18 A[i] = (D[i] + 2 * A[i - 1] + 4 * A[i - 2]) % mod; 19 for (int i = 3; i < N; i++) 20 { 21 Sum[i] = 4 * A[i] % mod; 22 for (int k = 2; k < i; k++) 23 Sum[i] = (Sum[i] + 8 * D[k - 1] * A[i - k] % mod + 8 * D[i - k] * A[k - 1] % mod) % mod; 24 } 25 int n; 26 while (cin >> n) 27 { 28 cout << Sum[n] << endl; 29 } 30 31 return 0; 32 }