![bzoj 2660: [Beijing wc2012]最多的方案](https://image.shishitao.com:8440/aHR0cHM6Ly9ia3FzaW1nLmlrYWZhbi5jb20vdXBsb2FkL2NoYXRncHQtcy5wbmc%2FIQ%3D%3D.png?!?w=700&webp=1 "bzoj 2660: [Beijing wc2012]最多的方案")
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Description
第二关和很出名的斐波那契数列有关,地球上的OIer都知道:F1=1, F2=2, Fi = Fi-1 + Fi-2,每一项都可以称为斐波那契数。现在给一个正整数N,它可以写成一些斐波那契数的和的形式。如果我们要求不同的方案中不能有相同的斐波那契数,那么对一个N最多可以写出多少种方案呢?
Input
只有一个整数N。
Output
一个方案数
Sample Input
16
Sample Output
4
HINT
Hint:16=3+13=3+5+8=1+2+13=1+2+5+8
对于30%的数据,n<=256
对于100%的数据,n<=10^18
直接记忆化搜索就行了,fibo(88)就已经>=10^18。
设g(x,y)为考虑前x个斐波那契数的和为y的方案数。
答案即为g(87,n)。
转移的时候可以剪枝:
1.当y<=f[x]的时候可以转移到g(x-1,y-f[x)。
2.当y<f[x+1]的时候才可以转移到g(x-1,y)。
解释一下第二个,因为斐波那契数列有注明前缀和公式 f(1)+f(2)+...+f(x)=f(x+2)-1 (证明可以考虑分
奇偶添补),所以当y>=f[x+1]的时候,g(x-1,y)一定是0了,不用再转移了。
#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
map<ll,ll> mmp[];
ll n,m,k,f[]; ll dp(int x,ll lef){
if(!lef) return ;
if(x==){
if(lef==) return ;
return ;
} if(mmp[x][lef]) return mmp[x][lef];
ll ans=;
if(lef>=f[x]) ans+=dp(x-,lef-f[x]);
if(lef<f[x+]) ans+=dp(x-,lef); mmp[x][lef]=ans;
return ans;
} int main(){
scanf("%lld",&n);
f[]=f[]=; int i;
for(i=;(f[i]=f[i-]+f[i-])<=n;i++); printf("%lld\n",dp(i-,n));
return ;
}