不容易系列之(3)—— LELE的RPG难题

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Problem Description
人称“AC女之杀手”的超级偶像LELE最近忽然玩起了深沉,这可急坏了众多“Cole”(LELE的粉丝,即"可乐"),经过多方打探,某资深Cole终于知道了原因,原来,LELE最近研究起了著名的RPG难题:

有排成一行的n个方格,用红(Red)、粉(Pink)、绿(Green)三色涂每个格子,每格涂一色,要求任何相邻的方格不能同色,且首尾两格也不同色.求全部的满足要求的涂法.

以上就是著名的RPG难题.

如果你是Cole,我想你一定会想尽办法帮助LELE解决这个问题的;如果不是,看在众多漂亮的痛不欲生的Cole女的面子上,你也不会袖手旁观吧?
Input
输入数据包含多个测试实例,每个测试实例占一行,由一个整数N组成,(0<n<=50)。
 
Output
对于每个测试实例,请输出全部的满足要求的涂法,每个实例的输出占一行。
 
Sample Input
1 2
Sample Output
3 6
 
 
 
 【分析】:

1.也是一道递推找规律的题,首先易知f(1)=3;f(2)=6;f(3)=6;f(4)=18;

现在考虑n>3的情况,若第n-1个格子和第一个格子不同,则为f(n-1);

若第n-1个格子和第1个格子相同,则第n-2个格子和第一个格子必然不同,此时为f(n-2)再乘第n-1个格子的颜色数,很显然第n-1个格子可以是第一个格子(即第n-2个格子)的颜色外的另外两种,这样为2*f(n-2);

因此总的情况为f(n)=f(n-1)+2*f(n-2);

2.如果不考虑首尾颜色不同的话,那每次 a[i]=a[i-1]*2;
但是要考虑首尾不同,设a[i]是不考虑首尾不同的数组,那么考虑首尾不同的下标为i的数值为
a[i-1]中的首尾相同的部分*2  + a[i-1]中首尾不同部分*1
首尾不同的和首尾相同的之和等于a[i]且a[i-1]中首尾相同的部分等与a[i-2]中首尾首尾不同的部分。
 
3.考虑长为n的串。若前n-1位组成的串合法,则由于首尾不同,再添加一位时,只有1种颜色可选;若前n-1位组成的串不合法(首尾相同),那么前n-2位组成的串必须合法(因为最终要组成的n位是合法的)。此时第n位有2种颜色可选。故f(n)=f(n-1)+2*f(n-2)。
边界条件:f(1)=3,f(2)=f(3)=6。

PS:可用特征方程得出n>3时f(n)的封闭形式f(n)=2^n+2*(-1)^n。

4.a[i]=分两种,
  1) 前i-1首尾不同 ,个数刚好a[i-1]。
  2) 前i-1首尾相同 ,显然第一个与第i-2个颜色就不能相同了,个数刚好a[i-2], 但是此时最后一个可以取两种颜色。

5.分析到n的合法涂法总数:
              1)n-1与1的颜色一样, 既然n-1与1同色,说明n-2一定不与1同色,那么,则对于第n个格子有两种涂色方法
                  即:2*f[n-2];
              2)n-1与1的颜色不一样,那么,第n个格子的涂色方式只有一种
                  即:f[n-1]
              3)f[n]=f[n-1]+2*f[n-2];
 

#include <stdio.h>
int main()
{
	int i,n;
	__int64 a[51]={3,6,6};
	for (i=3;i<51;i++)
		a[i]=a[i-1]+a[i-2]*2;
	while (scanf("%d",&n)!=EOF)
		printf("%I64d\n",a[n-1]);
	return 0;
}