2510: 弱题
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Description
有M个球,一开始每个球均有一个初始标号,标号范围为1~N且为整数,标号为i的球有ai个,并保证Σai = M。
每次操作等概率取出一个球(即取出每个球的概率均为1/M),若这个球标号为k(k < N),则将它重新标号为k + 1;若这个球标号为N,则将其重标号为1。(取出球后并不将其丢弃)
现在你需要求出,经过K次这样的操作后,每个标号的球的期望个数。
Input
第1行包含三个正整数N,M,K,表示了标号与球的个数以及操作次数。
第2行包含N个非负整数ai,表示初始标号为i的球有ai个。
Output
应包含N行,第i行为标号为i的球的期望个数,四舍五入保留3位小数。
Sample Input
2 3 2
3 0
3 0
Sample Output
1.667
1.333
1.333
HINT
【样例说明】
第1次操作后,由于标号为2球个数为0,所以必然是一个标号为1的球变为标号为2的球。所以有2个标号为1的球,有1个标号为2的球。
第2次操作后,有1/3的概率标号为2的球变为标号为1的球(此时标号为1的球有3个),有2/3的概率标号为1的球变为标号为2的球(此时标号为1的球
有1个),所以标号为1的球的期望个数为1/3*3+2/3*1 = 5/3。同理可求出标号为2的球期望个数为4/3。
【数据规模与约定】
对于10%的数据,N ≤ 5, M ≤ 5, K ≤ 10;
对于20%的数据,N ≤ 20, M ≤ 50, K ≤ 20;
对于30%的数据,N ≤ 100, M ≤ 100, K ≤ 100;
对于40%的数据,M ≤ 1000, K ≤ 1000;
对于100%的数据,N ≤ 1000, M ≤ 100,000,000, K ≤ 2,147,483,647。
这道题有两种解法,一中是预处理每一个位置经过k次到达另外位置的概率,七中运用到了类似于倍增的方法,求经过2^i次转移后的概率数组,然后在计算k次。
另一种解法在网上已经有提到,观察转移矩阵是一个“循环矩阵”,即每一行都是上一行通过右移得到,循环矩阵A、B满足A*B=C,那么C也是循环矩阵,则这样的矩阵做乘法只用O(n^2),原因是一个矩阵只需要O(n)的空间就可以储存,而答案矩阵每一个元素都能用乘数矩阵通过O(n^2)错位相乘得出,具体细节自行脑补。总之我觉得非常神奇。
#include<iostream> #include<cstdio> #include<cstring> #include<algorithm> #include<cmath> using namespace std; #define MAXN 1099 typedef double real; int n,m,tt; real mat[MAXN]; real res[MAXN]; real tmp[MAXN]; real ans[MAXN]; int tot[MAXN]; void mul(real res[],real m1[],real m2[]) { memset(res,0,sizeof(real)*MAXN); for (int i=0;i<m;i++) for (int j=0;j<m;j++) res[(i+j+m)%m]+=m1[i]*m2[j]; } int main() { //freopen("input.txt","r",stdin); scanf("%d%d%d",&m,&n,&tt); for (int i=0;i<m;i++) scanf("%d",tot+i); mat[1]=1.0/n; mat[0]=(n-1.0)/n; res[0]=1; while (tt) { if (tt&1) { mul(tmp,res,mat); memcpy(res,tmp,sizeof(tmp)); } mul(tmp,mat,mat); memcpy(mat,tmp,sizeof(tmp)); tt>>=1; } for (int i=0;i<m;i++) { for (int j=0;j<m;j++) { ans[i]+=tot[j]*res[(i-j+m)%m]; } printf("%.3lf ",ans[i]); } return 0; }