poj 2096 Collecting Bugs——期望DP

题目：http://poj.org/problem?id=2096

f[ i ][ j ] 表示收集了 i 个 n 的那个、 j 个 s 的那个的期望步数。

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#define db double
using namespace std;
const int N=1005;
db n,s,f[N][N];
int main()
{
  scanf("%lf%lf",&n,&s);db ml=n*s;
  for(int i=n;i>=0;i--)
    for(int j=s;j>=0;j--)
      {
    if(i==n&&j==s)continue;
    if(i<n)f[i][j]+=(n-i)*j/ml*f[i+1][j];
    if(j<s)f[i][j]+=i*(s-j)/ml*f[i][j+1];
    if(i<n&&j<s)f[i][j]+=(n-i)*(s-j)/ml*f[i+1][j+1];
    f[i][j]+=1;
    f[i][j]*=ml/(ml-i*j);
      }
  printf("%.4f\n",f[0][0]);
  return 0;
}

原文地址：https://www.cnblogs.com/Narh/p/10278564.html

时间： 2024-08-26 01:03:05

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解题思路: 题目比较难理解,大致题意就是一共有N种bugs,分别属于S个子系统,求找到N种BUG并且每种子系统的bug都被找到所需要的天数的数学期望. dp[i][j]表示找到 i 种bug 属于 j 个子系统到目标状态所需要的数学期望.dp[i][j]可以由四种状态转移而来. (i * j) / (n * s) * d[i][j]; (n - i) * j / (n * s) * dp[i+1][j]; i * (s - j)/(n * s) * dp[i][j + 1]; (n - i)

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题目链接:点击打开链接题意: 点击打开链接对于这里的dp做法是: 写一个状态x,然后把从x转移出去的方程写出来,即 x = y1+y2+··· 其中所有的yi都是已知的. 这样我们就会得到一个方程是从未知到已知. 但是dp是由已知到未知.所以我们再呵呵回来.. #include <cstdio> #include <iostream> #include <cstring> #include <queue> #include <algorithm&g

[ACM] poj 2096 Collecting Bugs （概率DP，期望）

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