SGU 422 Fast Typing(概率DP)

 

题目大意

 

某人在打字机上打一个字符串,给出了他打每个字符出错的概率 q[i]。 打一个字符需要单位1的时间,删除一个字符也需要单位1的时间。在任意时刻,他可以花 t 的时间检查整个打出来的字符串,并且从当前光标删除到第一个出错的位置(留下的字符串要么为空,要么每个字符都是对的)。问你,他正确的打完该字符串最少需要花费的时间的期望值是多少

字符串的长度小于等于3000

题意有点绕,具体可以看看原题是怎么描述的

 

做法分析

 

首先确定这是一个概率DP的问题。

定义状态 f[i] 表示正确的打完前 i 个字符以后,最少还需要多少时间正确的打完所有字符

可以这样转移:往后连续打 j 个字符之后再来花时间检查字符串,并且删除,具体的转移方程就是这样的:

        对于一个具体的 j

        令 g[i][j]= j+t

                    +q[i+1]*(f[i]+j)  // 在第 i+1 位出错

                    +p[i+1]*q[i+2]*(f[i+1]+j-1)  // 在第 i+2 位出错

                    +p[i+1]*p[i+2]*q[i+3]*(f[i+2]+j-2)  // 在第 i+3 位出错

                    +......

                    +p[i+1]*p[i+2]*p[i+3]*...*q[i+j]*(f[i+j-1]+1)  // 在第 i+j 位出错

                    +p[i+1]*p[i+2]*p[i+3]*...*p[i+j]*f[i+j]  // 连续打的 k 个字符全部正确

上式中,p[i] 表示第 i 个字符正确的概率,q[i] 表示第 i 个字符错误的概率,p[i]+q[i]=1

考虑到上式需要移项来解出 f[i] 的具体表达式,而移到等式右边的始终是 q[i+1]*f[i],不妨对 g[i][j] 稍作修改

        令 g[i][j]= j+t

                    +q[i+1]*j  // 在第 i+1 位出错

                    +p[i+1]*q[i+2]*(f[i+1]+j-1)  // 在第 i+2 位出错

                    +p[i+1]*p[i+2]*q[i+3]*(f[i+2]+j-2)  // 在第 i+3 位出错

                    +......

                    +p[i+1]*p[i+2]*p[i+3]*...*q[i+j]*(f[i+j-1]+1)  // 在第 i+j 位出错

                    +p[i+1]*p[i+2]*p[i+3]*...*p[i+j]*f[i+j]  // 连续打的 k 个字符全部正确

        那么,我们就有:f[i]=min{ g[i][j] }/(1-q[i+1])=min{ g[i][j] }/p[i+1],1≤j≤n-i

        初始状态:f[n]=0

        目标状态:f[0]

虽然状态转移方程推出来了,但是不要急,注意数据范围:n≤3000

按照上面的式子 DP 的话,这个做法是 n3 的复杂度,还需要做一些优化

我们观察 g[i][j]g[i][j+1] 的关系:

         g[i][1]=1+t+q[i+1]+p[i+1]*f[i+1]

        g[i][2]=2+t+q[i+1]*2+p[i+1]*q[i+2]*(f[i+1]+1)+p[i+1]*p[i+2]*f[i+2]

                 =g[i][1]+1+q[i+1]+p[i+1]*p[i+2]*f[i+2]+(p[i+1]*q[i+2]-p[i+1])*f[i+1]+p[i+1]*q[i+2]

                 =g[i][1]+1+q[i+1]+p[i+1]*q[i+2]+p[i+1]*p[i+2]*f[i+2]-p[i+1]*p[i+2]*f[i+1]

                 =g[i][1]+1+1-p[i+1]*p[i+2]+p[i+1]*p[i+2]*f[i+2]-p[i+1]*p[i+2]*f[i+1]

                 =g[i][1]+2+p[i+1]*p[i+2]*(f[i+2]-f[i+1]-1)

同理:g[i][3]=g[i][2]+2+p[i+1]*p[i+2]*p[i+3]*(f[i+3]-f[i+2]-1)

推到这里,规律已经呼之欲出了。运用这个规律,便可以省去一个循环,把 n3 变成 n2 

 

写的那么复杂,其实代码就几行...

非常好的一道题目,赞一个!

 

参考代码

 

SGU 422 Fast Typing(概率DP)
#include <iostream>

#include <cstring>

#include <cstdio>



using namespace std;



const int N=3006;



int n, t;

double p[N], f[N];



int main()

{

    while(scanf("%d%d", &n, &t)!=EOF)

    {

        for(int i=1; i<=n; i++) scanf("%lf", &p[i]), p[i]=1-p[i];

        f[n]=0;

        for(int i=n-1; i>=0; i--)

        {

            double cur=t+1+(1-p[i+1])+p[i+1]*f[i+1];

            double temp=p[i+1];

            f[i]=cur;

            for(int j=2; i+j<=n; j++)

            {

                temp*=p[i+j];

                cur+=2-temp+temp*f[i+j]-temp*f[i+j-1];

                f[i]=min(f[i], cur);

            }

            f[i]/=p[i+1];

        }

        printf("%.8lf\n", f[0]);

    }

    return 0;

}
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SGU 422 Fast Typing

 

 

 

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