bzoj3925: [Zjoi2015]地震后的幻想乡

Description

傲娇少女幽香是一个很萌很萌的妹子,而且她非常非常地有爱心,很喜欢为幻想乡的人们做一些自己力所能及的事情来帮助他们。 这不,幻想乡突然发生了地震,所有的道路都崩塌了。现在的首要任务是尽快让幻想乡的交通体系重新建立起来。幻想乡一共有n个地方,那么最快的方法当然是修复n-1条道路将这n个地方都连接起来。 幻想乡这n个地方本来是连通的,一共有m条边。现在这m条边由于地震的关系,全部都毁坏掉了。每条边都有一个修复它需要花费的时间,第i条边所需要的时间为ei。地震发生以后,由于幽香是一位人生经验丰富,见得多了的长者,她根据以前的经验,知道每次地震以后,每个ei会是一个0到1之间均匀分布的随机实数。并且所有ei都是完全独立的。 现在幽香要出发去帮忙修复道路了,她可以使用一个神奇的大魔法,能够选择需要的那n-1条边,同时开始修复,那么修复完成的时间就是这n-1条边的ei的最大值。当然幽香会先使用一个更加神奇的大魔法来观察出每条边ei的值,然后再选择完成时间最小的方案。 幽香在走之前,她想知道修复完成的时间的期望是多少呢?

Input

第一行两个数n,m,表示地方的数量和边的数量。其中点从1到n标号。

接下来m行,每行两个数a,b,表示点a和点b之间原来有一条边。

这个图不会有重边和自环。

Output

一行输出答案,四舍五入保留6位小数。

假设边权分别为1/(m+1) 2/(m+1) ... m/(m+1),答案不变

枚举集合划分,容斥处理出有几种可能的边的大小关系,使前k小的边恰好使图联通,然后可以统计答案

#include<cstdio>
typedef long double ld;
int n,m,c[1024],cs[16],mx;
ld fac[107],fs[107],ans=0,C[107][107];
int max(int a,int b){return a>b?a:b;}
void dfs(int w,int mx){
    if(w==n){
        ld f[107]={};
        f[0]=1;
        ld v=(mx-1&1)?-1:1;
        v*=fac[mx-1];
        for(int t=0;t<mx;++t){
            int k=c[cs[t]];
            for(int i=m;i;--i){
                for(int j=max(i-k,0);j<i;++j)f[i]+=f[j]*C[k][i-j];
            }
        }
        for(int i=0;i<=m;++i)fs[i]+=f[i]*v;
        return;
    }
    for(int i=0;i<=mx;++i){
        cs[i]^=1<<w;
        dfs(w+1,mx+(i==mx));
        cs[i]^=1<<w;
    }
}
int main(){
    scanf("%d%d",&n,&m);
    mx=1<<n;
    for(int i=fac[0]=1;i<=100;++i)fac[i]=fac[i-1]*i;
    C[0][0]=1;
    for(int i=0;i<=60;++i){
        for(int j=0;j<=i;++j)C[i+1][j]+=C[i][j],C[i+1][j+1]+=C[i][j];
    }
    for(int i=0,a,b;i<m;++i){
        scanf("%d%d",&a,&b);
        --a,--b;
        for(int s=0;s<mx;++s)if(s>>a&s>>b&1)++c[s];
    }
    dfs(0,0);
    for(int i=0;i<=m;++i)fs[i]*=fac[i]*fac[m-i];
    for(int i=m;i;--i)fs[i]-=fs[i-1],ans+=fs[i]*i;
    ans/=fac[m+1];
    printf("%.6f",(double)ans);
    return 0;
}
时间: 2024-12-19 19:59:56

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题目大意:给定一张点数不超过10的无向连通图,每条边有一个[0,1]之间的随机权值,求最小生成树上最大边的期望值 此生无悔入东方,来世愿生幻想乡 OTZ 首先既然权值在[0,1]之间均匀分布那么两条边权值相同的概率为0 于是我们只考虑所有边边权都不同的情况 如果最小生成树上的最大边为x,那么权值小于x的边一定不能将这个图连通,而权值<=x的边就可以 因此对于一个x,如果我们求出[只有边权小于x的边存在时这个图不连通]的概率,那么这个概率就是答案>=x的概率 不妨设这个概率为f(x) 那么这个f

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CLJ就是喜欢出ctsc上讲的东西,看来还是得找时间把他的那几道题做下 首先记f(x)为答案>x的概率,那么把这个东西从0到1积分就是答案了 f(x)<=>边小于x不能使图联通的概率 这个有点难求,考虑求使图联通的概率 记f(s)为集合s联通的概率,那么f(s)=1-sigma(f(s')*(1-x)^cnt) (s'属于s且s'一定包含某点k,cnt为链接s'与Cs s'的边数) 可以发现f(s)是个多项式,就可以积分了 由于还没用上64位评测系统,double还是不能过,只好用__f

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假设我们用了边权前i小的边使得图连通,那么对答案的贡献为i/m+1 又因为期望的线性性质,我们只需要求用了i条边就可以了 不妨设g(S)(i)表示用了i条边使得点集S连通的概率 设f(S)(i)表示用了i条边使得点集S没有连通的概率 设cnt(S)表示点集S内部的边的数量 我们可以知道f(S)(i)+g(S)(i)=C( cnt(S),i ) 那么我们只需要求出f(S)(i)就可以了 设now是S中的一个点,设T是S的子集且包含now f(S)(i)=sigma( g(T)(i-j) * C(

P3343 [ZJOI2015]地震后的幻想乡

传送门 给积分大佬跪了 再给状压大佬也跪了 //minamoto #include<bits/stdc++.h> #define rint register int #define ll long long using namespace std; #define getc() (p1==p2&&(p2=(p1=buf)+fread(buf,1,1<<21,stdin),p1==p2)?EOF:*p1++) char buf[1<<21],*p1=buf

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题面 https://www.luogu.org/problem/P3343 题解 一个几乎显然的暴力做法,枚举每一条边的大小关系,跑$Kruskal$,算出最长的边是第几小的,然后利用“对于$n$个$[0..1]$之间的随机变量$x_1,x_2,...,x_n$,第$k$小的那个的期望值是$\frac{k}{n+1}$”的结论就可以知道这种情况下的时间期望是多少.(虽然这个方法也不是我自己想出来的),这个做法也照应了题面中“当然幽香会先使用一个更加神奇的大魔法来观察出每条边e_i的值,然后再选

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