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【BZOJ】3566: [SHOI2014]概率充电器

【算法】树型DP+期望DP

【题意】一棵树上每个点均有直接充电概率qi%,每条边有导电概率pi%,问期望有多少结点处于充电状态?

【题解】引用自:【BZOJ3566】【SHOI2014】概率充电器 树形DP 概率DP by 空灰冰魂

最大的难点在于计算每个点充电期望时,两个节点各自的期望都会影响对方的期望。

所以考虑转化对象,改为求每个节点充不上电的期望,充不上电就不用考虑两者的相互影响。

fi表示结点i由子结点和自身充不上电的概率

gi表示结点i由父结点充不上电的概率

第一次DFS

hi表示结点i对父亲贡献的概率

fi=(1-qi)*∏h[son[i]]

hi=fi+(1-fi)*(1-pi)  pi为i到父亲的导线通电概率

☆两者发生其一用概率加法,多者都必须发生用概率乘法,P(A+B)=P(A)+P(B)-P(AB)注意去除交集。

第二次DFS

当前结点x,父亲结点y。

t表示父亲y对结点x的贡献。

t=gy*(fy/hx)  注意hx为0的情况(除0)

gx=t+(1-t)*(1-pi)  pi为x到y的导线概率

最终答案:ans=Σ(1-fi*gi)  因为概率和期望都是0~1,所以一样。

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#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
using namespace std;
const int maxn=500010;
struct edge{int v,from;double p;}e[maxn*2];
int n,first[maxn],tot;
double q[maxn],f[maxn],g[maxn],h[maxn],fw[maxn];
void insert(int u,int v,double w)
{tot++;e[tot].v=v;e[tot].p=w;e[tot].from=first[u];first[u]=tot;}
void dfs1(int x,int fa)
{
    f[x]=1-q[x];
    for(int i=first[x];i;i=e[i].from)if(e[i].v!=fa)
    {
        dfs1(e[i].v,x);
        f[x]*=h[e[i].v];
    }else fw[x]=e[i].p;
    h[x]=f[x]+(1-f[x])*(1-fw[x]);
}
void dfs2(int x,int y)
{
    double t;
    if(!h[x])t=0;else t=g[y]*f[y]/h[x];    
    g[x]=t+(1-t)*(1-fw[x]);
    for(int i=first[x];i;i=e[i].from)if(e[i].v!=y)dfs2(e[i].v,x);
}
int main()
{
    scanf("%d",&n);
    for(int i=1;i<n;i++)
    {
        int u,v,w;
        scanf("%d%d%d",&u,&v,&w);
        insert(u,v,1.0*w/100);
        insert(v,u,1.0*w/100);
    }
    for(int i=1;i<=n;i++){int u;scanf("%d",&u);q[i]=1.0*u/100;}
    dfs1(1,0);
    dfs2(1,0);
    double ans=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)ans+=1-f[i]*g[i];
    printf("%.6lf",ans);
    return 0;
}
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