【BZOJ4872】分手是祝愿(动态规划,数学期望)

【BZOJ4872】分手是祝愿(动态规划,数学期望)

题面

BZOJ

题解

对于一个状态,如何求解当前的最短步数?
从大到小枚举,每次把最大的没有关掉的灯关掉
暴力枚举因数关就好

假设我们知道了当前至少要关\(tot\)
如果一个灯被动两次以上是没有任何意义的
所以,相当于,要动的灯只有\(tot\)
其他的是没有任何意义的
所以,题面可以变为:
现在有\(tot\)\(1\)\(n-tot\)\(0\)
每次随机选择一个数将其异或\(1\)
求最终变为\(0\)的期望

我们现在考虑一下
\(f[x]\)为剩下\(x\)\(1\)的期望
并且我们知道了所有的值,
那么,我们不难推出:

\[f[x]=\frac{x}{n}(f[x-1]+1)+\frac{n-x}{n}(f[x+1]+1) \]

也就是

\[f[x]=\frac{x}{n}f[x-1]+\frac{n-x}{n}f[x+1]+1 \]

同时,我们有边界:
\(f[x]=x(x\leq K)\)
\(f[n]=f[n-1]+1\)
如果考虑把\(f[n]\)带入到\(f[n-1]\)的式子中
我们可以得到只有\(f[n-1],f[n-2]\)之间的关系式
如此递推下去就可以推出\(f[K+1]\)\(f[K]\)的关系式
这样就是常数项了
回朔带回去就可以求解
时间复杂度\(O(nlogn)\)

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstdlib>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<algorithm>
#include<set>
#include<map>
#include<vector>
#include<queue>
using namespace std;
#define ll long long
#define RG register
#define MAX 120000
#define MOD 100003
inline int read()
{
    RG int x=0,t=1;RG char ch=getchar();
    while((ch<'0'||ch>'9')&&ch!='-')ch=getchar();
    if(ch=='-')t=-1,ch=getchar();
    while(ch<='9'&&ch>='0')x=x*10+ch-48,ch=getchar();
    return x*t;
}
int fpow(int a,int b)
{
	int s=1;
	while(b){if(b&1)s=1ll*s*a%MOD;a=1ll*a*a%MOD;b>>=1;}
	return s;
}
int tot,n,K;
int a[MAX],ans[MAX];
int inv[MAX];
int DFS(int x,int ss)
{
	if(x<=K)return ans[x]=x;
	ss=(1ll*n*inv[x]%MOD+1ll*ss*(n-x)%MOD*inv[x]%MOD)%MOD;
	return ans[x]=(DFS(x-1,ss)+ss)%MOD;
}
int main()
{
	n=read();K=read();
	for(int i=1;i<=n;++i)a[i]=read();
	for(int i=n;i;--i)
		if(a[i])
		{
			for(int j=1;j*j<=i;++j)
				if(i%j==0)
				{
					a[j]^=1;
					if(j*j!=i)a[i/j]^=1;
				}
			++tot;
		}
	if(tot<=K)
	{
		for(int i=1;i<=n;++i)tot=1ll*tot*i%MOD;
		printf("%d\n",tot);
		return 0;
	}
	for(int i=1;i<=n;++i)inv[i]=fpow(i,MOD-2);
	DFS(n,1);
	for(int i=1;i<=n;++i)ans[tot]=1ll*ans[tot]*i%MOD;
	printf("%d\n",ans[tot]);
	return 0;
}

posted @ 2018-02-05 22:31  小蒟蒻yyb  阅读(266)  评论(5编辑  收藏  举报