题意:见大白书P181。
分析:一个一个点的进行分析,取其期望然后求和即可。假设当前点在第一次中被选到的概率为p,f[i]表示进行k次以后该点亮的概率(在这里也可以理解为期望),g[i]表示k次后该点不亮的概率,那么联立:
1.f[1] = p;
2.f[i] + g[i] = 1.0;
3.f[i] = f[i-1] * (1-p) + g[i-1] * p;
上面三个式子都很好理解。然后借助一下高中推数列的方法,可以推得:f[i] = 1/2-1/2*(1-2*p)^i。
那么,我们该怎么求p呢。不妨把三维分解成三个一维,那么,一个维度(即线段)上求的方法如下:
假设这个维度的长度是len,总的可能种数是len*len(因为题目没规定A和B两点之间坐标的大小,因此反过来的情况也必须算上),同理可以计算得 到包含了这个点的线段总数,后者除以前者即可得到该维度下的p'。
然后三个维度的p'相乘即可得到p。
最后O(n^3)枚举点并累和即可解决该问题。
代码如下:
1 #include <stdio.h> 2 #include <algorithm> 3 #include <string.h> 4 #include <math.h> 5 using namespace std; 6 7 int n,m,p,k; 8 // f表示某个点,该点被选到的概率为x,其经过k次以后能亮的概率 9 double f(double x) 10 { 11 return 0.5 - 0.5 * pow((1-2*x), k); 12 } 13 14 // get表示分解后的某条轴上这个点被选到的概率 15 double get(int x,int len) 16 { 17 // -1 是因为两个点都在x这个位置这种情况被多算了一次 18 return (2.0*x*(len-x+1) - 1) / (1.0*len*len); 19 } 20 21 int main() 22 { 23 int T; 24 scanf("%d",&T); 25 for(int kase=1;kase<=T;kase++) 26 { 27 scanf("%d%d%d%d",&n,&m,&p,&k); 28 double ans = 0.0; 29 for(int i=1;i<=n;i++) 30 { 31 double nn = get(i, n); 32 for(int j=1;j<=m;j++) 33 { 34 double mm = get(j, m); 35 for(int z=1;z<=p;z++) 36 { 37 ans += f(nn * mm * get(z, p)); 38 } 39 } 40 } 41 printf("Case %d: %.15f ",kase,ans); 42 } 43 return 0; 44 }
值得注意的是,这题下k的范围是1e4,如果k更大例如1e9,那么就不能用数学方法直接算出表达式了,因为带个pow复杂度毕竟是较高的,应当使用矩阵快速幂来直接递推。