【BZOJ4030】[HEOI2015]小L的白日梦

题面

BZOJ
洛谷

题解

要求的是最小的不开心连续段的期望。
然后发现自己就不会做了。
然后就可以来抄题解啦。

首先来猜性质：

第一个，一定是按照不高兴的概率单调不增的一个序列。
还是比较容易猜到的，这个证明也不难，首先我们把这个期望的式子给列出来，发现是：

[E=sum_{i=1}^n (1-a_{i-1})a_i ]

也就是强制在每一段的开头位置统计，那么这个位置必定满足前一天是开心的，且这一天是不开心的。并且因为是单调的，所以满足(a_ige a_{i+1})。
现在假设把某两个位置交换，假设这两个位置是(i,j)，且(i<j)，那么：

[egin{aligned}Delta=&(1-a_{i-1})a_i+(1-a_i)a_{i+1}+(1-a_{j-1})a_j+(1-a_j)a_{j+1}\ &-(1-a_{i-1})a_j-(1-a_j)a_{i+1}-(1-a_{j-1})a_i-(1-a_i)a_{j+1}\ =&(1-a_{i-1})(a_i-a_j)+(1-a_i)(a_{i+1}-a_{j+1})\ &+(1-a_{j-1})(a_j-a_i)+(1-a_j)(a_{j+1}-a_{i+1})\ =&(a_i-a_j)(a_{j-1}-a_{i-1})+(a_{i+1}-a_{j+1})(a_j-a_i)\ =&(a_i-a_j)(a_{j-1}+a_{j+1}-a_{i-1}-a_{i+1}) end{aligned}]

显然(Delta=E-E'<0)，所以有(E<E')，所以就证明了如果序列是单调不增的话期望是最小的。

第二个结论：选择的一定是按照概率排序之后的一段前缀和一段后缀。
我一开始猜的以为一定是前缀......
假设我们选择的是一段前缀([1,i])，一段后缀([j,n])。当然都是按照从大往小的顺序排序之后的结果。然后不考虑在中间选择了一段，考虑在中间选择了一个会怎么样，假设在两次选择中，在中间选择了(x)和(y)，(x<y)。
那么两者的期望的变化量分别是：

[egin{aligned} Delta&=(1-a_i)a_x+(1-a_x)a_j-(1-a_i)a_y+(1-a_y)a_j\ &=(1-a_i)(a_x-a_y)+a_j(a_y-a_x)\ &=(a_x-a_y)(1-a_i-a_j) end{aligned}]

发现((1-a_i-a_j))是定值，那么讨论一下，如果它大于(0)，那么((a_x-a_y))一定是越小越好，所以会尽可能靠向(j)，反过来一定靠向(i)。那么既然都尽可能靠向了，那么就直接放在一起好啦。

第三个性质：每个东西要么选(1)个，要么全部选掉。除了这两种情况之外的情况最多只可能出现一次。
首先假装我们不知道这个东西，考虑怎么做，我们可以预处理前缀和后缀的最大贡献，然后枚举一个前缀的端点，那么对于所有后缀而言，找一个最大的贡献就行了。
但是这样子做不了(1e9)，因为你需要枚举端点的确切位置。
现在我们来考虑这个性质怎么处理，首先没有选完整的最多只会有两块，即前缀的最后一段和后缀的最靠前的一段。
那么我们这么考虑，假设后缀的最靠前的一段多出来了若干个，那么如果把一个变成前缀的最后一个的变化量是(Delta)，那么丢到这一段只剩一个之前，每次往前丢一个贡献都是(Delta)，这个很显然。所以可以把后缀的这一段变得只剩一个，然后就符合上面的情况了。

具体实现我也是抄代码了QwQ。

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cmath>
#include<algorithm>
using namespace std;
#define MAX 100100
#define double long double
const double eps=1e-10;
inline int read()
{
	int x=0;bool t=false;char ch=getchar();
	while((ch<'0'||ch>'9')&&ch!='-')ch=getchar();
	if(ch=='-')t=true,ch=getchar();
	while(ch<='9'&&ch>='0')x=x*10+ch-48,ch=getchar();
	return t?-x:x;
}
struct Node{double p;int c;}p[MAX];
bool cmp(Node a,Node b){return a.p>b.p;}
int n,K;
int main()
{
	int T=read();
	while(T--)
	{
		n=read();K=read();
		for(int i=1;i<=n;++i)
		{
			int x=read(),y=read();
			p[i].p=1.0*x/y,p[i].c=read();
		}
		sort(&p[1],&p[n+1],cmp);
		int l=1,r=n,t;
		while(!p[l].c)++l;while(!p[r].c)--r;
		p[l].c-=1;p[r].c-=1;K-=2;
		double pl=p[l].p,pr=p[r].p;
		double ans=0;
		while(K)
		{
			while(!p[l].c)++l;
			while(!p[r].c)--r;
			if(1-pl>pr)
			{
				if(fabs(pr-p[r].p)>eps)t=1;
				else t=min(K,p[r].c);
				ans+=(1-p[r].p)*pr+(t-1)*(1-p[r].p)*p[r].p;
				K-=t;p[r].c-=t;pr=p[r].p;
			}
			else
			{
				if(fabs(pl-p[l].p)>eps)t=1;
				else t=min(K,p[l].c);
				ans+=(1-pl)*p[l].p+(t-1)*(1-p[l].p)*p[l].p;
				K-=t;p[l].c-=t;pl=p[l].p;
			}
		}
		ans+=(1-pl)*pr;
		printf("%.6Lf
",ans);
	}
	return 0;
}