首页 > 其他分享> > CF908D New Year and Arbitrary Arrangement 题解

CF908D New Year and Arbitrary Arrangement 题解

2022-06-01 20:00:56 作者：互联网

\(0.\) 前言

有一天 \(Au\) 爷讲期望都见到了此题，通过写题解来加深理解。

\(1.\) 题意

将初始为空的序列的末尾给定概率添加 \(a\) 或 \(b\)，当至少有 \(k\) 对 \(ab\) 时停止（注意是“对”，中间可以间隔字符），求 \(ab\) 期望对数。

\(2.\) 思路

~~通过查看标签~~ 通过阅读题面我们容易发现本题是一道期望 DP，但是本题的状态并不很容易想到，设 \(f[i][j]\) 表示前缀中有 \(i\) 个 \(a\)，\(j\) 个 \(ab\) 停止后的期望个数，这样发现转移就容易了很多，不会被 \(a\) 和 \(b\) 纠缠不清，设 \(A = pa / (pa + pb)\)，\(B = pb / (pa + pb)\)，则有：

\[f[i][j] = A × f[i + 1][j] + B × f[i][j + 1] \]

若 \(i + j ⩾ k\)，则再加一个 \(b\) 就会结束，此时的期望 \(ab\) 数是：

\[i + j + pa / pb \]

故终止状态为:

\[f[i][j] = i + j + pa / pb, i + j ⩾ k \]

\(3.\) 解释

（本块主要针对 \(i + j + pa / pb\) 的推导，不感兴趣可以跳过）

我一直疑惑 \(i + j + pa / pb\) 如何得出。

解释一下，在前缀有了 \(i\) 个 \(a\)，构成了 \(j\) 组 \(ab\) 的情况下，若 \(i + j ⩾ k\)，这个状态的后继情况能是容易看到的：选 \(a\) ，然后继续抉择，或选 \(b\) ，就此停止。多选一个 \(a\)，就意味着最后的 \(ab\) 串又多了一个。那么得出无限和式:

\[{b \over pa+pb}×\sum_{a=0}^{∞}(i+j+a)×({pa \over pa+pb})^{a} \]

接下来的证明部分参考一粒夸克的博客

首先是等差乘等比数列求和公式

\[(1):A=a+(a+p)×p+(a+2×b)×p^2+...+(a+n×b)×p^n \]

\[(2):A×p=a×p+(a+b)×p^2+(a+2×b)×p^3+...+(a+n×b)×p^{n+1} \]

\[(1)-(2):A×(1-p)=a+b×(p+p^2+p^3+...+p^n)-(a+n×b)p^{n+1} \]

\[A×(1-p)=a+b×p×{1-p^n \over 1-p}-(a+n×b)×p^{n+1} \]

\[A={a\over1-p}+b×{p-p^{n+1}\over(1-p)^2}-{(a+n×b)×p^{n+1}\over1-p} \]

将公式代入无限和式

\[{pb \over pa+pb}×(\sum_{a=0}^{∞}(i+j+a)×({pa \over pa+pb})^{a}) \]

\[={pb\over pa+pb}×({i+j\over1-{pa\over pa+pb}}+{{pa \over pa+pb}-({pa \over pa+pb})^{∞+ 1} \over (1-{pa \over pa+pb})^2}-{(i+j+n)×({pa \over pa+pb})^{∞+1} \over1-{pa \over pa+pb}}) \]

\[={pb\over pa+pb}×({i+j \over {pb \over pa+pb}}+{{pa \over pa+pb}-({pa \over pa+pb})^{∞+ 1} \over ({pb \over pa+pb})^2}-{(i+j+n)×({pa \over pa+pb})^{∞+1} \over{pa \over pa+pb}}) \]

\[=i+j+{{pa \over pa+pb}-({pa \over pa+pb})^{∞+ 1} \over {pb \over pa+pb}}-(i+j+n)×({pa \over pa+pb})^{∞+ 1} \]

\[=i+j+{{pa \over pa+pb}\over {pb \over pa+pb}} \]

\[=i+j+{pa \over pb} \]

（这么巨量\(\LaTeX\)我都打了，求赞）

\(4.\) 细节

由于 \(f[0][0]\) 会转移到自己，递归记忆化会死循环，从 \(f[1][0]\) 开始算，当序列前有一堆 \(b\) 的情况没有意义，可以跳到第一个 \(a\) 发生时开始算。初始状态选取 \(f[1][0]\)。
当 \(a\) 与 \(ab\) 的个数相加已经大于 \(k\) 了，这是就不关心有多少 \(a\) 了，只需要有一个 \(b\) 就可以结束了，这样可以把两维都控制在 \(O(k)\) 的复杂度

\(5.\) 代码

这是一份逆推实现的代码：

#include<map>
#include<cmath>
#include<queue>
#include<vector>
#include<cstdio>
#include<string>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<algorithm>
#define int long long
using namespace std;

template<class T> inline void read(T &x){
    x = 0; register char c = getchar(); register bool f = 0;
    while(!isdigit(c)) f ^= c == '-', c = getchar();
    while(isdigit(c)) x = x * 10 + c - '0', c = getchar();
    if(f) x = -x;
}

template<class T> inline void print(T x){
    if(x < 0) putchar('-'), x = -x;
    if(x > 9) print(x / 10);
    putchar('0' + x % 10);
}

const int N = 1010;
const int mod = 1e9 + 7;
int n, pa, pb, A, B, C;
int f[N][N];

inline int qpow(int a, int b){
    int res = 1;
    while(b){
        if(b & 1) res = 1ll * res * a % mod;
        a = 1ll * a * a % mod, b >>= 1;
    }
    return res;
}

inline int work(int x){
	return qpow(x, mod - 2);
}

signed main(){
	read(n), read(pa), read(pb);
    A = 1ll * pa * work(pa + pb) % mod;
    B = 1ll * pb * work(pa + pb) % mod;
    C = 1ll * pa * work(pb) % mod;
    for(int i = n; i >= 1; --i)
        for(int j = n; j >= 0; --j){
            if(i + j >= n) f[i][j] = (i + j + C) % mod;
            else f[i][j] = (1ll * A * f[i + 1][j] % mod + 1ll * B * f[i][j + i] % mod) % mod;
        }
    print(f[1][0]), puts("");
    return 0;
}

这是一份记搜实现的代码片段：

inline int dp(int i, int j){
	if(i + j >= k) return (i + j + C) % mod;
	if(~ f[i][j]) return f[i][j];
	return (1ll * A * dp(i + 1, j) + 1ll * B * dp(i, j + i)) % mod;
}

标签：int,题解,over,Arrangement,pb,pa,Year,include,mod
来源： https://www.cnblogs.com/William-Sg/p/16335473.html