对于这道题,dp是显然的,不过状态设计就比较奇葩,dp[i][j][h][which]表示在第i行,第j列,差值为h,0表示小a,1表示uim。哪一个人which取到了宝物,不用去记录他们两个人的值,维护差值转移即可。如果超过k+1的话,就直接膜就可以了。
初始状态:dp[i][j][a[i][j]][0]=1。(因为是小a先取)枚举i,j,h转移,h的差值不超过k
转移方程:
dp[i][j][h][0]+=dp[i-1][j][h-a[i][j]][1]%mod;小a的转移从uim来,取了a[i][j]差值就从h增大了,从上方左边转移而来
dp[i][j][h][0]+=dp[i][j-1][h-a[i][j]][1]%mod;
dp[i][j][h][1]+=dp[i-1][j][h+a[i][j]][0]%mod;uim同理,只不过他取了过后差值减小,转移同理
dp[i][j][h][1]+=dp[i][j-1][h+a[i][j]][0]%mod;
最后累加dp[i][j][0][1]的答案即可,因为最后他俩的数量一样,差值为0,最后是uim取。
代码:
#include<bits/stdc++.h> using namespace std; const int N=950; const int mod=1000000007; int ditu[N][N]; int dp[N][N][18][2]; long long ans; int n,m,k; int main(){ scanf("%d%d%d",&n,&m,&k); k++; for(int i=1;i<=n;i++){ for(int j=1;j<=m;j++){ scanf("%d",&ditu[i][j]); dp[i][j][ditu[i][j]][0]=1; } } for(int i=1;i<=n;i++){ for(int j=1;j<=m;j++){ for(int h=0;h<=k;h++){ dp[i][j][h][0]+=dp[i-1][j][(h-ditu[i][j]+k)%k][1]%mod; dp[i][j][h][0]+=dp[i][j-1][(h-ditu[i][j]+k)%k][1]%mod; dp[i][j][h][1]+=dp[i-1][j][(h+ditu[i][j]+k)%k][0]%mod; dp[i][j][h][1]+=dp[i][j-1][(h+ditu[i][j]+k)%k][0]%mod; } } } for(int i=1;i<=n;i++){ for(int j=1;j<=m;j++){ ans=(ans+dp[i][j][0][1])%mod; } } printf("%lld ",ans); return 0; }