题目链接:多校第十场1010。
http://acm.split.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=5866
原题是cf494C
http://codeforces.com/contest/494/problem/C
参考了一下cf的tutorial和viethoho的代码。
题目大意:有n个点构成了一棵树,每个节点都有一个权值,然后树上有m个操作,作用于m个不同的节点,每个操作有p的概率成功,成功了以后包含这个点的子树的每个点的权值加一,问m个操作后树上的权值最大值的期望。
数据范围: T<=5,n<=100000,m<=3000
Tutorial:这是一个关于期望的概率dp,根据数据范围,可以知道对m动规比较可行。
由于是树,显然是自下而上dp,并且仔细思索以后发现状态要开两维,一维是序,一维记录增量。于是我们记
dp[i][j]是第i个操作,子树中最大权值比初始最大权值大不超过j的概率
我们可以先通过dfs,以
O(n)
的复杂度计算出mx数组,记录子树中的初始最大权值。
则转移方程可以写出:
dp[i][k]=(1−p[i])∗Πdp[j][min(mx[i]−mx[j]+k,m)]+p[i]∗Πdp[j][min(mx[i]−mx[j]+k−1,m)]其中j是i的后继操作
其中,为了方便,应该添加一个作用于root,成功概率为0的操作。
于是问题转化为如何求后继操作了。
我们可以求出每个节点在dfs操作中的入序与出序,可以发现这个操作正好对入序与出序中的点有影响,于是问题转化为了求区间关系,具体过程见代码。
最终答案等于
dp[root][0]∗mx[root]+Σ(dp[root][i]−dp[root][i−1])∗(mx[root]+i)
代码:
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <vector>
#include <stack>
using namespace std;
const int maxm = 3005;
const int maxn = 100000 + 5;
int n,m;
vector<int> G[maxn];
vector<int> g[maxm];
int v[maxn],mx[maxn];
int dfs_clock;
int root,deg[maxn];
int ind[maxn],outd[maxn];
int id[maxm];
void dfs(int u,int fa){
ind[u] = ++dfs_clock;
for(int i = 0;i < G[u].size();i++){
int v = G[u][i];
if(v == fa) continue;
dfs(v,u);
}
outd[u] = ++dfs_clock;
}
struct segment{
int l,r;
int id;
double pro;
bool operator < (const segment & rhs) const{
return l < rhs.l || (l == rhs.l && r > rhs.r);
}
}s[maxm];
int Dfs(int u,int fa){
int maxv = v[u];
for(int i = 0;i < G[u].size();i++){
int v = G[u][i];
if(v == fa) continue;
maxv = max(maxv,Dfs(v,u));
}
return mx[u] = maxv;
}
double dp[maxm][maxm];
void solve(int u){
for(int i = 0;i < g[u].size();i++) solve(g[u][i]);
for(int i = 0;i <= m;i++){
double a = 1.0 - s[u].pro;double b = s[u].pro;
for(int j = 0;j < g[u].size();j++){
a *= dp[g[u][j]][min(mx[s[u].id] - mx[s[g[u][j]].id] + i,m)];
b *= dp[g[u][j]][min(mx[s[u].id] - mx[s[g[u][j]].id] + i - 1,m)];
}
if(i != 0 ?dp[u][i] = a + b : dp[u][i] = a);
}
}
int main(int argc, const char * argv[]) {
while(scanf("%d%d",&n,&m) == 2){
stack<int> st;
while(!st.empty()) st.pop();
for(int i = 1;i <= n;i++) G[i].clear();
for(int i = 1;i <= m;i++) g[i].clear();
for(int i = 1;i <= n;i++) deg[i] = 0;
for(int i = 1;i < n;i++){
int u,v;
scanf("%d%d",&u,&v);
G[v].push_back(u);
deg[u]++;
}
for(int i = 1;i <= n;i++){
if(deg[i] == 0) root = i;
}
dfs_clock = 0;
dfs(root,-1);
for(int i = 1;i <= n;i++){
scanf("%d",v + i);
}
for(int i = 1;i <= m;i++){
int v;double p;
scanf("%d%lf",&v,&p);
s[i].l = ind[v];
s[i].r = outd[v];
s[i].pro = p;
s[i].id = v;
}
m++;
s[m].l = 1;
s[m].r = dfs_clock;
s[m].pro = 0;
s[m].id = root;
sort(s + 1,s + 1 + m);
//cout << root << endl;
// for(int i = 1;i <= m;i++) cout << s[i].l << " " << s[i].r << " " << s[i].pro << endl;
Dfs(root,-1);
//for(int i = 1;i <= n;i++) cout << mx[i] << endl;
for(int i = 1;i <= m;i++){
while(!st.empty() && s[i].r > s[st.top()].r) st.pop();
if(!st.empty()) g[st.top()].push_back(i);
st.push(i);
}
solve(1);
// for(int i = 0;i <= m;i++) cout << dp[1][i] << endl;
double ans = dp[1][0] * mx[root];
for(int i = 1;i <= m;i++) ans += (dp[1][i] - dp[1][i - 1]) * (mx[root] + i);
printf("%.6lf\n",ans);
}
return 0;
}
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