有 k 种颜色的涂料和一个包含 n 个栅栏柱的栅栏,每个栅栏柱可以用其中一种颜色进行上色。你需要给所有栅栏柱上色,并且保证其中相邻的栅栏柱 最多连续两个 颜色相同。然后,返回所有有效涂色的方案数。注意: n 和 k 均为非负的整数。There is a fence with n posts, each post can be painted with one of the k colors.
You have to paint all the posts such that no more than two adjacent fence posts have the same color.
Return the total number of ways you can paint the fence.
Note:
n and k are non-negative integers
示例
解题
方法一:递推假设前一个栅栏的颜色数量为f(n - 1),再前一个栅栏的颜色数量为f(n - 2。递推的思路:如果当前栅栏颜色和前一个栅栏颜色一样,它的选择是k - 1(因为当前栅栏和前一个栅栏颜色一样,所以前一个栅栏颜色和更前一个展览的颜色不能一样,少一种颜色选择),这种情况的颜色数量为f(n - 2) * (k - 1)。如果当前栅栏颜色和前一个栅栏颜色不一样,那么当前栅栏的颜色选择就只有k - 1种,总的颜色数量为f(n - 1) * (k - 1)。总结出来的递推公式:f(n) = f(n - 1) * (k - 1) + f(n - 2) * (k - 1)。class Solution {public:
int numWays(int n, int k) {
int prev, pprev, rs, i;
if (n <= 0 || k <= 0)
return 0;
if (n == 1)
return k;
pprev = k;
prev = k * k;
rs = prev;
for (i = 2; i < n; i++) {
rs = pprev * (k - 1) + prev * (k - 1);
pprev = prev;
prev = rs;
}
return rs;
}
};
方法二:动态规划
以前面两个栅栏的颜色来确定当前栅栏的颜色:如果前两个栅栏的颜色相同,那么当前栅栏的颜色有k - 1种。如果前两个栅栏的颜色不同,那么当前栅栏的颜色有k种。分别以dp1和dp2保存颜色相同和不同的种数,可以总结出来的状态转移方程:
-
dp1 = prev_dp1
-
dp2 = (k - 1) * (dp1 + dp2)
class Solution {
public:
int numWays(int n, int k) {
int dp1, dp2, rs, i;
if (n <= 0 || k <= 0)
return 0;
if (n == 1)
return k;
dp1 = k;
dp2 = k * (k - 1);
for (i = 2; i < n; i++) {
rs = (dp1 + dp2) * (k - 1);
dp1 = dp2;
dp2 = rs;
}
return dp1 + dp2;
}
};
好了,今天的文章就到这里,如果觉得有所收获,你们的支持是我最大的动力 。