Poj 2096 (dp求期望 入门)
Posted shuaihui520
tags:
篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了Poj 2096 (dp求期望 入门)相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
/
dp求期望的题。
题意:一个软件有s个子系统,会产生n种bug。
某人一天发现一个bug,这个bug属于某种bug,发生在某个子系统中。
求找到所有的n种bug,且每个子系统都找到bug,这样所要的天数的期望。
需要注意的是:bug的数量是无穷大的,所以发现一个bug,出现在某个子系统的概率是1/s,
属于某种类型的概率是1/n。
解法:
dp[i][j]表示已经找到i种bug,并存在于j个子系统中,要达到目标状态的天数的期望。
显然,dp[n][s]=0,因为已经达到目标了。而dp[0][0]就是我们要求的答案。
dp[i][j]状态可以转化成以下四种:
dp[i][j] 发现一个bug属于已经找到的i种bug和j个子系统中
dp[i+1][j] 发现一个bug属于新的一种bug,但属于已经找到的j种子系统
dp[i][j+1] 发现一个bug属于已经找到的i种bug,但属于新的子系统
dp[i+1][j+1]发现一个bug属于新的一种bug和新的一个子系统
以上四种的概率分别为:
p1 = i*j / (n*s)
p2 = (n-i)*j / (n*s) //找到了 I 种 还剩下(n-I)
p3 = i*(s-j) / (n*s)
p4 = (n-i)*(s-j) / (n*s)
又有:期望可以分解成多个子期望的加权和,权为子期望发生的概率,即 E(aA+bB+...) = aE(A) + bE(B) +...
所以:
dp[i,j] = p1*dp[i,j] + p2*dp[i+1,j] + p3*dp[i,j+1] + p4*dp[i+1,j+1] + 1;
整理得:
dp[i,j] = ( 1 + p2*dp[i+1,j] + p3*dp[i,j+1] + p4*dp[i+1,j+1] )/( 1-p1 )
= ( n*s + (n-i)*j*dp[i+1,j] + i*(s-j)*dp[i,j+1] + (n-i)*(s-j)*dp[i+1,j+1] )/( n*s - i*j )
#include <cstdio> #include <iostream> using namespace std; double dp[1005][1005]; int main() { int n, s, ns; cin >> n >> s; ns = n*s; dp[n][s] = 0.0; for (int i = n; i >= 0; i--) for (int j = s; j >= 0; j--) { if ( i == n && j == s ) continue; dp[i][j] = ( ns + (n-i)*j*dp[i+1][j] + i*(s-j)*dp[i][j+1] + (n-i)*(s-j)*dp[i+1][j+1] )/( ns - i*j ); } printf("%.4lf ", dp[0][0]); return 0; }
以上是关于Poj 2096 (dp求期望 入门)的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章
POJ2096 Collecting Bugs(概率DP,求期望)
POJ 2096 Collecting Bugs (概率DP)