题面在这里
题意
放\(n\)个相连的骨牌,每次放的时候有\(pl\)的概率往左倒,有\(pr\)的概率往右倒,骨牌倒的时候可能会打翻左边相邻或者右边相邻的骨牌,并引起连锁反应直到最后一个骨牌旁边没有与之相邻的骨牌为止
例如\(DD\) _ \(DxDD\) _ \(DD\),
如果在\(x\)处放置骨牌,有可能会让左边的一个或者右边的两个一起倒
求期望放置骨牌的次数
\(T\le100,n\le1000,0<pl+pr\le0.5\)
sol
别人家的题解完全看不懂啊...还是自己写一篇吧
首先考虑单独摆一张骨牌成功的期望次数,记作\(E\)
只要往左倒或者往右倒就要重新摆放,即
\[E=1+pl\times(1+pl\times(...)+pr\times(...))+pr\times(1+pl\times(...)+pr\times(...))\]
\[=1+(pl+pr)\times(1+(pl+pr)\times(1+(pl+pr)\times(...)))\]
\[=1+(pl+pr)+(pl+pr)^2+(pl+pr)^3+...+(pl+pr)^{\infty}\]
\[=\frac{1}{1-pl-pr}\]
这个式子总算化完了.
如果几张骨牌一起放呢?最优策略又是什么?
考虑放最后一张骨牌的时候,肯定只会剩下一个空位。
那么我们分别把左边和右边的骨牌按照最优策略摆好,再把中间的骨牌摆上去就可以了。
而这个位置可以通过枚举得到......
于是设\(f[x]\)表示摆好连续的\(x\)张骨牌的期望步数,那么
\[f[x]=min_{i=0}^{x}{(1+f[i]+f[x-i-1]+[在第(i+1)个位置摆好这张骨牌的期望步数])}\]
我们把[在第i个位置摆好这张骨牌的期望步数]记作\(g[i]\)
直接求\(g[i]\)难以统计,我们考虑算出每一部分(左边i-1块/中间一块/右边x-i块)的贡献
左边i-1块:
中间的骨牌每次往左倒,左边i-1块都需要重摆,
于是答案为\(f[i-1]\times[骨牌往左倒的期望次数]\),这里
\[[骨牌往左倒的期望次数]=(E-1)\frac{pl}{pl+pr}=\frac{1-pr}{1-pl-pr}\]
(\(E=\frac{1}{1-pl-pr}\))
(考虑骨牌每次倒地,有\(\frac{pl}{pl+pr}\)的概率往左倒,有\(\frac{pr}{pl+pr}\)的概率往右倒)
中间一块:
上面已经求出,为\(\frac{1}{1-pl-pr}\)
右边x-i块:
同左边i-1块的求法,为\(f[x-i]\times\frac{1-pl}{1-pl-pr}\)
于是\[g[i]=f[i-1]\times\frac{1-pr}{1-pl-pr}+\frac{1}{1-pl-pr}+f[x-i]\times\frac{1-pl}{1-pl-pr}\]
那么就可以求解了~
代码
#include<bits/stdc++.h>
#include<algorithm>
#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<iomanip>
#include<cstring>
#include<complex>
#include<vector>
#include<cstdio>
#include<string>
#include<bitset>
#include<cmath>
#include<queue>
#include<stack>
#include<map>
#include<set>
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define RG register
#define il inline
using namespace std;
typedef unsigned long long ull;
typedef vector<int>VI;
typedef long long ll;
typedef double dd;
const dd eps=1e-10;
const int inf=2147483647;
const int mod=1e9+7;
const int N=5010;
const int M=50010*2;
il ll read(){
RG ll data=0,w=1;RG char ch=getchar();
while(ch!=‘-‘&&(ch<‘0‘||ch>‘9‘))ch=getchar();
if(ch==‘-‘)w=-1,ch=getchar();
while(ch<=‘9‘&&ch>=‘0‘)data=data*10+ch-48,ch=getchar();
return data*w;
}
il void file(){
//freopen("a.in","r",stdin);
//freopen("a.out","w",stdout);
}
int n;
dd f[N],pl,pr;
il void DP(){
for(RG int i=1;i<=n;i++){
f[i]=inf;
for(RG int j=0;j<=i;j++)
f[i]=min(f[i],f[j]*(1-pl)/(1-pl-pr)+f[i-j-1]*(1-pr)/(1-pl-pr)+1/(1-pl-pr));
}
}
int main()
{
while(n=read()){
scanf("%lf%lf",&pl,&pr);
DP();printf("%.2lf\n",f[n]);
}
return 0;
}