• 【BZOJ1415】[Noi2005]聪聪和可可 概率与期望


    【BZOJ1415】[Noi2005]聪聪和可可

    Description

    Input

    数据的第1行为两个整数N和E,以空格分隔,分别表示森林中的景点数和连接相邻景点的路的条数。 第2行包含两个整数C和M,以空格分隔,分别表示初始时聪聪和可可所在的景点的编号。 接下来E行,每行两个整数,第i+2行的两个整数Ai和Bi表示景点Ai和景点Bi之间有一条路。 所有的路都是无向的,即:如果能从A走到B,就可以从B走到A。 输入保证任何两个景点之间不会有多于一条路直接相连,且聪聪和可可之间必有路直接或间接的相连。

    Output

    输出1个实数,四舍五入保留三位小数,表示平均多少个时间单位后聪聪会把可可吃掉。

    Sample Input

    【输入样例1】
    4 3
    1 4
    1 2
    2 3
    3 4
    【输入样例2】
    9 9
    9 3
    1 2
    2 3
    3 4
    4 5
    3 6
    4 6
    4 7
    7 8
    8 9

    Sample Output

    【输出样例1】
    1.500
    【输出样例2】
    2.167

    HINT

    【样例说明1】
    开始时,聪聪和可可分别在景点1和景点4。
    第一个时刻,聪聪先走,她向更靠近可可(景点4)的景点走动,走到景点2,然后走到景点3;假定忽略走路所花时间。
    可可后走,有两种可能:
    第一种是走到景点3,这样聪聪和可可到达同一个景点,可可被吃掉,步数为1,概率为 。
    第二种是停在景点4,不被吃掉。概率为 。
    到第二个时刻,聪聪向更靠近可可(景点4)的景点走动,只需要走一步即和可可在同一景点。因此这种情况下聪聪会在两步吃掉可可。
    所以平均的步数是1* +2* =1.5步。


    对于所有的数据,1≤N,E≤1000。
    对于50%的数据,1≤N≤50。

    题解:可以发现聪聪到可可的距离一定是越来越段的,这样就可以DP了。先预处理出tr[i][j]=k表示如果聪聪在i,可可在j,那么下一步聪聪会走到位置k。然后处理出所有二元组(i,j)代表聪聪和可可可能出现的位置,将二元组按照距离从小到大排序,然后DP即可。

    #include <cstdio>
    #include <iostream>
    #include <cstring>
    #include <algorithm>
    #include <queue>
    using namespace std;
    const int maxn=1010;
    int n,m,cnt,S,T,tot;
    int to[maxn<<1],next[maxn<<1],head[maxn],pre[maxn],dis[maxn][maxn],tr[maxn][maxn],dim[maxn],d[maxn];
    double f[maxn][maxn];
    queue<int> q;
    struct node
    {
    	int a,b;
    }p[maxn*maxn];
    inline int rd()
    {
    	int ret=0,f=1;	char gc=getchar();
    	while(gc<'0'||gc>'9')	{if(gc=='-')f=-f;	gc=getchar();}
    	while(gc>='0'&&gc<='9')	ret=ret*10+gc-'0',gc=getchar();
    	return ret*f;
    }
    bool cmp(node a,node b)
    {
    	return dis[a.a][a.b]<dis[b.a][b.b];
    }
    void add(int a,int b)
    {
    	to[cnt]=b,next[cnt]=head[a],head[a]=cnt++;
    }
    void bfs(int tmp)
    {
    	memset(d,-1,sizeof(d));
    	q.push(tmp),d[tmp]=0;
    	int u,i;
    	while(!q.empty())
    	{
    		u=q.front(),q.pop();
    		for(i=head[u];i!=-1;i=next[i])
    		{
    			if(d[to[i]]==-1)
    			{
    				d[to[i]]=d[u]+1,pre[to[i]]=u;
    				q.push(to[i]);
    			}
    			else	if(d[to[i]]==d[u]+1&&pre[to[i]]>u)	pre[to[i]]=u;
    		}
    	}
    	for(i=1;i<=n;i++)
    	{
    		dis[i][tmp]=d[i];
    		if(d[i]>2)	tr[i][tmp]=pre[pre[i]];
    	}
    }
    int main()
    {
    	n=rd(),m=rd(),S=rd(),T=rd();
    	int i,j,a,b;
    	memset(head,-1,sizeof(head));
    	for(i=1;i<=m;i++)	a=rd(),b=rd(),add(a,b),add(b,a),dim[a]++,dim[b]++;
    	for(i=1;i<=n;i++)	bfs(i);
    	for(i=1;i<=n;i++)	for(j=1;j<=n;j++)	if(dis[i][j]!=-1)	p[++tot].a=i,p[tot].b=j;
    	sort(p+1,p+tot+1,cmp);
    	for(i=1;i<=tot;i++)
    	{
    		a=p[i].a,b=p[i].b;
    		if(dis[a][b]<=2)	f[a][b]=(dis[a][b]>0);
    		else
    		{
    			for(j=head[b];j!=-1;j=next[j])	f[a][b]+=(f[tr[a][b]][to[j]]+1)/(dim[b]+1);
    			f[a][b]+=(f[tr[a][b]][b]+1)/(dim[b]+1);
    		}
    		if(a==S&&b==T)
    		{
    			printf("%.3lf",f[S][T]);
    			return 0;
    		}
    	}
    }
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