//题目中结果有一条限制就是最后必须跳回A,如果我们的思想框在这个条件上就很容易卡住,因为这样的条件下的路径很难有规律的罗列,然而我们说这个图形中有三个区域,我们算出每个区域的第n-1次的种类数,然后很容易就地推出了第n次的,取结果的时候只要去A区域的就可以了
#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<cstring>
#include<string>
using namespace std;
long long int dp[];
int main(void)
{
int i,j;
int t;
int dpA[],dpB[],dpC[];
dpA[]=;dpB[]=;dpC[]=;
for(i=;i<=;i++)
{
dpA[i]=(dpB[i-]+dpC[i-])%;
dpB[i]=(dpA[i-]+dpC[i-])%;
dpC[i]=(dpA[i-]+dpB[i-])%;
}
while(cin>>t&&t)
{
cout<<dpA[t]<<endl;
}
return ;
}
//题目中结果有一条限制就是最后必须跳回A,如果我们的思想框在这个条件上就很容易卡住,因为这样的条件下的路径很难有规律的罗列,然而我们说这个图形中有三个区域,我们算出每个区域的第n-1次的种类数,然后很容易就地推出了第n次的,取结果的时候只要去A区域的就可以了
#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#include<cstring>
#include<string>
using namespace std;
long long int dp[65];
int main(void)
{
int i,j;
int t;
int dpA[1001],dpB[1001],dpC[1001];
dpA[1]=0;dpB[1]=1;dpC[1]=1;
for(i=2;i<=1000;i++)
{
dpA[i]=(dpB[i-1]+dpC[i-1])%10000;
dpB[i]=(dpA[i-1]+dpC[i-1])%10000;
dpC[i]=(dpA[i-1]+dpB[i-1])%10000;
}
while(cin>>t&&t)
{
cout<<dpA[t]<<endl;
}
return 0;
}