• [BZOJ2038]小Z的袜子


    作为一个生活散漫的人,小Z每天早上都要耗费很久从一堆五颜六色的袜子中找出一双来穿。终于有一天,小Z再也无法忍受这恼人的找袜子过程,于是他决定听天由命……
    具体来说,小Z把这N只袜子从1到N编号,然后从编号L到R(L 尽管小Z并不在意两只袜子是不是完整的一双,甚至不在意两只袜子是否一左一右,他却很在意袜子的颜色,毕竟穿两只不同色的袜子会很尴尬。
    你的任务便是告诉小Z,他有多大的概率抽到两只颜色相同的袜子。当然,小Z希望这个概率尽量高,所以他可能会询问多个(L,R)以方便自己选择。

    Input

    输入文件第一行包含两个正整数N和M。N为袜子的数量,M为小Z所提的询问的数量。接下来一行包含N个正整数Ci,其中Ci表示第i只袜子的颜色,相同的颜色用相同的数字表示。再接下来M行,每行两个正整数L,R表示一个询问。

    Output

    包含M行,对于每个询问在一行中输出分数A/B表示从该询问的区间[L,R]中随机抽出两只袜子颜色相同的概率。若该概率为0则输出0/1,否则输出的A/B必须为最简分数。(详见样例)

    Sample Input

    6 4
    1 2 3 3 3 2
    2 6
    1 3
    3 5
    1 6

    Sample Output

    2/5
    0/1
    1/1
    4/15
    【样例解释】
    询问1:共C(5,2)=10种可能,其中抽出两个2有1种可能,抽出两个3有3种可能,概率为(1+3)/10=4/10=2/5。
    询问2:共C(3,2)=3种可能,无法抽到颜色相同的袜子,概率为0/3=0/1。
    询问3:共C(3,2)=3种可能,均为抽出两个3,概率为3/3=1/1。
    注:上述C(a, b)表示组合数,组合数C(a, b)等价于在a个不同的物品中选取b个的选取方案数。
    【数据规模和约定】
    30%的数据中 N,M ≤ 5000;
    60%的数据中 N,M ≤ 25000;
    100%的数据中 N,M ≤ 50000,1 ≤ L < R ≤ N,Ci ≤ N。

    莫队。

    先推一波公式。

    答案为(c[1]*(c[1]-1)/2+c[2]*(c[2]-1)/2+...+c[n]*(c[n]-1)/2)/(区间长len*(len-1)/2)  (c[i]为数字i在询问区间内的出现次数)

    =(c[i]*(c[i]-1))/(len*(len-1)),然后我们只要计算分子即可(分母随便一乘就出来了)

    我们用cnt[i]表示数字i的出现次数,sum表示当前做到的[l,r]区间内的答案。

    然后举个转移的例子,[l,r+1]=[l,r]-cnt[a[r+1]]*(cnt[a[r+1]]-1)+(cnt[a[r+1]]+1)*(cnt[a[r+1]]-1+1)=sum+2*cnt[a[r+1]]

    开long long

    #include<iostream>
    #include<cstdio>
    #include<algorithm>
    #include<cmath>
    using namespace std;
    struct xxx{
        int l,r,lblock,id;
    }q[50101];
    int cnt[50101],a[50101],b[50101];long long ans[50101];
    long long gcd(long long a,long long b){return b==0?a:gcd(b,a%b);}
    bool cmp(xxx a,xxx b){return a.lblock!=b.lblock?a.lblock<b.lblock:a.r<b.r;}
    int main()
    {
        int n,m;scanf("%d%d",&n,&m);int T=(int)sqrt((double)n);
        for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&a[i]);
        for(int i=1;i<=m;i++)
        {
            scanf("%d%d",&q[i].l,&q[i].r);q[i].lblock=(q[i].l+1)/T;q[i].id=i;
        }
        sort(q+1,q+m+1,cmp);for(int i=1;i<=m;i++)b[q[i].id]=i;
        int l=1,r=0;long long sum=0;
        for(int i=1;i<=m;i++)
        {
            while(r<q[i].r){sum+=2ll*cnt[a[++r]];cnt[a[r]]++;}
            while(r>q[i].r){cnt[a[r]]--;sum-=2ll*cnt[a[r--]];}
            while(l<q[i].l){cnt[a[l]]--;sum-=2ll*cnt[a[l++]];}
            while(l>q[i].l){sum+=2ll*cnt[a[--l]];cnt[a[l]]++;}
            ans[q[i].id]=sum;
        }
        for(int i=1;i<=m;i++)
        {
            int len=q[b[i]].r-q[b[i]].l+1;
            if(ans[i]==0)puts("0/1");
            else printf("%lld/%lld
    ",ans[i]/gcd(ans[i],1ll*len*(len-1)),1ll*len*(len-1)/gcd(ans[i],1ll*len*(len-1)));
        }
        return 0;
     } 
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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/lher/p/7868353.html
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