题目描述
棋盘上 A点有一个过河卒,需要走到目标 B 点。卒行走的规则:可以向下、或者向右。同时在棋盘上 C 点有一个对方的马,该马所在的点和所有跳跃一步可达的点称为对方马的控制点。因此称之为“马拦过河卒”。
棋盘用坐标表示,A点 (0, 0)、B 点 (n, m),同样马的位置坐标是需要给出的。
现在要求你计算出卒从 A 点能够到达 B 点的路径的条数,假设马的位置是固定不动的,并不是卒走一步马走一步。
输入格式
一行四个正整数,分别表示 B 点坐标和马的坐标。
输出格式
一个整数,表示所有的路径条数。
输入输出样例
输入 #1 复制
6 6 3 3
输出 #1 复制
6
对于100% 的数据,1≤n,m≤20,0≤ 马的坐标≤20。
简单说下这题的做法
这题的做法有很多,DFS也好DP也好,这里我只讲DP,因为这是一道经典的DP题目。那么这题该怎么写呢?对于这道题目我们知道卒只能向下或者向右,状态转移方程故为dp[i][j]=max(dp[i-1][j]+dp[i][j-1],dp[i]j=[j]),这个状态转移方程算的是当前坐标下,从原点到该坐标(只能向下或向右)的路径条数。最后输出对应的dp[n][m]即为答案。
这里需要注意的是,要定义一个判断函数,判断目前的坐标是否是马可以到达的点,或者是马自身的坐标,这个很简单,我就不说了。
还有个需要注意的地方,路径条数可能很大,大到可能超过int的范围,所以最好用long long。
代码如下:
#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
#define ll long long
ll dp[30][30];
int n,m,a,b;
bool pd(int x,int y)
{
if(a-2==x&&b-1==y)
return 0;
else if(a-2==x&&b+1==y)
return 0;
else if(a-1==x&&b-2==y)
return 0;
else if(a-1==x&&b+2==y)
return 0;
else if(a+1==x&&b-2==y)
return 0;
else if(a+2==x&&b-1==y)
return 0;
else if(a+1==x&&b+2==y)
return 0;
else if(a+2==x&&b+1==y)
return 0;
else if(a==x&&b==y)
return 0;
return 1;
}
int main()
{
cin>>n>>m>>a>>b;
dp[1][1]=1;
for(int i=1; i<=n+1; i++)
for(int j=1; j<=m+1; j++)
if(pd(i-1,j-1))
dp[i][j]=max(dp[i-1][j]+dp[i][j-1],dp[i][j]);
cout<<dp[n+1][m+1]<<endl;
return 0;
}
