BZOJ4944 泳池 解题报告

题目描述

有一个 \(n\) 行无穷列的海域，每个格子有 \(q\) 的概率安全， \(1-q\) 的概率不安全。从中框出一个面积最大的矩形，满足以下两个条件：

（1）矩形内的格子均安全；

（2）矩形必须紧靠海域的最左端（即包含第一列的格子）。

问最大面积为 \(k\) 的概率是多少。这里在模998244353意义下计算，给出 \(q\) 的分数表示形式 \(q=x/y\) 。

数据规模： \(1 \le n \le 10^9, 1 \le k \le 5 \times 10^4\) 。

简要题解

该问题等价于不超过 \(k\) 的概率减去不超过 \(k-1\) 的概率。

设 \(dp[i][j]\) 表示海域有 \(i\) 行，且第1列到第 \(j\) 列全安全的条件下，选取的最大面积不超过 \(k\) 的概率。我们要求的即为 \(dp[n][0]\) 。

初始条件和边界条件如下： \(dp[i][j]=0,i \times j>k，dp[0][j]=1\)

考虑 \(dp[i][j]\) 从谁转移。有两种情况：

情况一：第 \(j+1\) 列全安全；

情况二：第 \(j+1\) 列存在不安全的格子，则可以枚举第 \(j+1\) 列最靠上的不安全位置 \(t\) ，那么当且仅当上面 \(t-1\) 行面积不超过 \(k\) （概率 \(dp[t - 1][j + 1]{q^{t - 1}}\) ），且下面 \(i-t\) 行面积不超过 \(k\) （概率 \(dp[i-t][j]\) ）时，整个地图选取的最大面积才不超过 \(k\) 。因而转移方程：

\[dp[i][j] = dp[i][j + 1]{q^i} + \sum\limits_{t = 1}^i {dp[t - 1][j + 1]{q^{t - 1}}(1 - q)dp[i - t][j]} \]

对于dp的复杂度，当 \(j=0\) 时暂时只求出 \(i \le k\) 的项， \(j>0\) 时只需求 \(ij \le k\) 的项，写成求和式为

\[\Theta ({k^2}) + \sum\limits_{j = 1}^k {\sum\limits_{i = 0}^{k/j} i } = \Theta({k^2})\]

考虑进一步优化。注意到转移是一个和自身相关的卷积，因而考虑生成函数。

设 \(F_j(x)\) 是 \(dp[i][j]\) 的生成函数， \(G_j(x)\) 是 \(dp[i][j]{q^i}\) 的生成函数，则\[{F_j}(x) = {G_{j + 1}}(x) + (1 - q)x{G_{j + 1}}(x){F_j}(x)\]得\[{F_j}(x) = \frac{{{G_{j + 1}}(x)}}{{1 - (1 - q)x{G_{j + 1}}(x)}}\]

按 \(j\) 递减顺序交替求 \({F_j}(x),{G_j}(x)\) ，时间复杂度为

\[\sum\limits_{j = 1}^k {\left\lfloor {\frac{k}{j}} \right\rfloor \log \left\lfloor {\frac{k}{j}} \right\rfloor } \approx k\sum\limits_{j = 1}^k {\frac{{\log k - \log j}}{j}} \approx k\log k\ln k - \frac{1}{2}k\log k\ln k = \Theta (k{\log ^2}k)\]

接下来考虑 \(dp[i][0](i>k)\) 。原始状态转移方程可化简为 \[dp[i][0] = \sum\limits_{t = 1}^{k + 1} {dp[t - 1][1]{q^{t - 1}}(1 - q)dp[i - t][0]}\] 不难发现是常系数齐次线性递推。因而可在 \(k \log k \log n\) 时间复杂度解决。

总时间复杂度 \(k \log k(\log k+\log n)\) 。

核心代码

已略去冗长的多项式模板以及线性递推模板。

int q, qi[50001];
int solve(int n, int k)
{
    Poly f(1, 1), g(1, 1), a;
    for (int j = k; j >= 0; j--){
        int d = j ? k / j : k;
        if (j == 0)a = g * (q - 1);
        f.resize(d + 1); g.resize(d + 1);
        for (int i = 1; i <= d; i++)
            f[i] = mul(g[i - 1], q - 1);
        f = g * inv(f);
        for (int i = 1; i <= d; i++)
            g[i] = mul(f[i], qi[i]);
    }
    reverse(a.begin(), a.end());
    a.push_back(1);
    return linear_recursion(a, f, n);
}
int main()
{
    int n, k, x, y;
    scanf("%d%d%d%d", &n, &k, &x, &y);
    q = mul(x, power(y, MOD - 2));
    qi[0] = 1;
    for (int i = 1; i <= k; i++)
        qi[i] = mul(qi[i - 1], q);
    printf("%d", sub(solve(n, k), solve(n, k - 1)));
}

总结

非常喜欢这类蕴含着思维难度，但是代码量极少的题目。真心佩服出题人系列~

参考博客

http://blog.csdn.net/ez_yww/article/details/78679459