• bzoj2152 聪聪可可


    题目描述

    聪聪和可可是兄弟俩,他们俩经常为了一些琐事打起来,例如家中只剩下最后一根冰棍而两人都想吃、两个人都想玩儿电脑(可是他们家只有一台电脑)……遇到这种问题,一般情况下石头剪刀布就好了,可是他们已经玩儿腻了这种低智商的游戏。

    他们的爸爸快被他们的争吵烦死了,所以他发明了一个新游戏:由爸爸在纸上画n个“点”,并用n-1条“边”把这n个“点”恰好连通(其实这就是一棵树)。并且每条“边”上都有一个数。接下来由聪聪和可可分别随即选一个点(当然他们选点时是看不到这棵树的),如果两个点之间所有边上数的和加起来恰好是3的倍数,则判聪聪赢,否则可可赢。

    聪聪非常爱思考问题,在每次游戏后都会仔细研究这棵树,希望知道对于这张图自己的获胜概率是多少。现请你帮忙求出这个值以验证聪聪的答案是否正确。

    输入输出格式

    输入格式:

    输入的第1行包含1个正整数n。后面n-1行,每行3个整数x、y、w,表示x号点和y号点之间有一条边,上面的数是w。

    输出格式:

    以即约分数形式输出这个概率(即“a/b”的形式,其中a和b必须互质。如果概率为1,输出“1/1”)。

    输入输出样例

    输入样例#1: 复制
    5
    1 2 1
    1 3 2
    1 4 1
    2 5 3
    输出样例#1: 复制
    13/25

    说明

    【样例说明】

    13组点对分别是(1,1) (2,2) (2,3) (2,5) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (4,3) (4,4) (5,2) (5,3) (5,5)。

    【数据规模】

    对于100%的数据,n<=20000。

    题解

      然后从今天开始学习点分

      这应该算是个板子?

      先用点分计算出路径长度,把路径长度对$%3$,然后用$sum[1],sum[2],sum[0]$表示模数是$1,2,3$的情况的总数,那么就是$ans+=sum[1]*sum[2]*2+sum[0]*sum[0]$,最后答案就是$ans/(n*n)$

      

     1 //minamoto
     2 #include<iostream>
     3 #include<cstdio>
     4 #define ll long long
     5 #define inf 0x3f3f3f3f
     6 #define getc() (p1==p2&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,1<<21,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++)
     7 char buf[1<<21],*p1=buf,*p2=buf;
     8 template<class T>inline bool cmax(T&a,const T&b){return a<b?a=b,1:0;}
     9 inline int read(){
    10     #define num ch-'0'
    11     char ch;bool flag=0;int res;
    12     while(!isdigit(ch=getc()))
    13     (ch=='-')&&(flag=true);
    14     for(res=num;isdigit(ch=getc());res=res*10+num);
    15     (flag)&&(res=-res);
    16     #undef num
    17     return res;
    18 }
    19 char sr[1<<21],z[20];int C=-1,Z;
    20 inline void Ot(){fwrite(sr,1,C+1,stdout),C=-1;}
    21 inline void print(int x){
    22     if(C>1<<20)Ot();if(x<0)sr[++C]=45,x=-x;
    23     while(z[++Z]=x%10+48,x/=10);
    24     while(sr[++C]=z[Z],--Z);
    25 }
    26 const int N=20005,mod=3;
    27 int head[N],Next[N<<1],edge[N<<1],ver[N<<1];ll ans=0;
    28 int sz[N],son[N],sum[4],vis[N];
    29 int size,mx,rt,n,tot;
    30 inline void add(int u,int v,int e){
    31     ver[++tot]=v,Next[tot]=head[u],head[u]=tot,edge[tot]=e;
    32     ver[++tot]=u,Next[tot]=head[v],head[v]=tot,edge[tot]=e;
    33 }
    34 void getrt(int u,int fa){
    35     sz[u]=1,son[u]=0;
    36     for(int i=head[u];i;i=Next[i]){
    37         int v=ver[i];
    38         if(vis[v]||v==fa) continue;
    39         getrt(v,u);
    40         sz[u]+=sz[v];
    41         cmax(son[u],sz[v]);
    42     }
    43     cmax(son[u],size-sz[u]);
    44     if(son[u]<mx) mx=son[u],rt=u;
    45 }
    46 void query(int u,int fa,int d){
    47     ++sum[d%mod];
    48     for(int i=head[u];i;i=Next[i]){
    49         int v=ver[i];
    50         if(vis[v]||v==fa) continue;
    51         query(v,u,(d+edge[i])%mod);
    52     }
    53 }
    54 ll solve(int rt,int d){
    55     sum[0]=sum[1]=sum[2]=0;
    56     query(rt,0,d);
    57     ll res=1ll*sum[1]*sum[2]*2+1ll*sum[0]*sum[0];
    58     return res;
    59 }
    60 void divide(int u){
    61     ans+=solve(u,0);
    62     vis[u]=1;
    63     for(int i=head[u];i;i=Next[i]){
    64         int v=ver[i];
    65         if(vis[v]) continue;
    66         ans-=solve(v,edge[i]);
    67         mx=inf,rt=0,size=sz[v];
    68         getrt(v,0);
    69         divide(rt);
    70     }
    71 }
    72 inline ll gcd(ll a,ll b){
    73     while(b^=a^=b^=a%=b);
    74     return a;
    75 }
    76 int main(){
    77     n=read();
    78     for(int i=1;i<n;++i){
    79         int u=read(),v=read(),e=read();
    80         add(u,v,e%3);
    81     }
    82     mx=inf,size=n,ans=0,rt=0;
    83     getrt(1,0),divide(rt);
    84     ll p=n*n,GCD=gcd(ans,p);
    85     print(ans/GCD),sr[++C]='/',print(p/GCD);
    86     Ot();
    87     return 0;
    88 }
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/bztMinamoto/p/9476329.html
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