题意
Sol
这题想还是不难想的,就是写起来很麻烦,然后去看了一下loj的最短代码表示只能Orz
首先不难发现一条性质:能够选择的区间一定是不断收缩的,而且新的可选区间一定是旧区间的某个位置划分而来的。
比如(A_{i-1} = x),此时小于(x)的最大数为(l_{i-1}),大于(x)的最小数为(r_{i-1}),我在这之中选了一个(A_i = t),那么我们考虑(A_{i+1})的时候。显然若(t < x),那么大于(t)的最小数为(x),小于(t)的最大数为(l),(t>x)同理。
然后就可以设(f[i][l][r])表示(i)位置在([l,r])内取值的方案数。转移的时候需要倒着转移。
直接记忆话搜索即可
复杂度(O(nr^3))
#include<bits/stdc++.h>
#define Fin(x) freopen(#x".in", "r", stdin);
using namespace std;
const int MAXN = 50001, mod = 998244353;
template<typename A, typename B> inline bool chmax(A &x, B y) {return x < y ? x = y, 1 : 0;}
template<typename A, typename B> inline bool chmin(A &x, B y) {return x > y ? x = y, 1 : 0;}
template<typename A, typename B> inline A mul(A x, B y) {return 1ll * x * y % mod;}
template<typename A, typename B> inline void add2(A &x, B y) {x = x + y >= mod ? x + y - mod : x + y;}
template<typename A, typename B> inline int add(A x, B y) {return x + y >= mod ? x + y - mod : x + y;}
inline int read() {
char c = getchar(); int x = 0, f = 1;
while(c < '0' || c > '9') {if(c == '-') f = -1; c = getchar();}
while(c >= '0' && c <= '9') x = x * 10 + c - '0', c = getchar();
return x * f;
}
int N, a[51], f[51][152][152];
int dfs(int x, int l, int r) {
if(x > N)
return 1;
int &res = f[x][l][r];
if(~res) return res; res = 0;
for(int i = max(1, l); i <= min(a[x], r); i++) {
if(i == l || i == r) add2(res, dfs(x + 1, i, i));
else add2(res, add(add(dfs(x + 1, l, i), dfs(x + 1, i, r)), -dfs(x + 1, i, i) + mod));
}
return res;
}
signed main() {
memset(f, -1, sizeof(f));
N = read();
int mx = 0;
for(int i = 1; i <= N; i++) a[i] = read(), chmax(mx, a[i]);
cout << dfs(1, 0, mx + 1);
return 0;
}