当前位置: 首页 > news >正文

[补题记录] Atcoder Beginner Contest 295(E)

URL:https://atcoder.jp/contests/abc295

目录

E

Problem/题意

Thought/思路

Code/代码


E

Problem/题意

给定长度为 N 的数组 A。进行如下操作:

  • 若 Ai = 0,将 Ai 等概率地变为 1 ~ M 中的任意一个数;
  • 对 A 排序;

问第 K 个数地期望是多少。

Thought/思路

概率 DP。(一开始想不明白这个公式,概率论白雪了)

设我们要求的 A[k] = x 且 P[i] 为 x = i 的概率,那么就有如下公式:

E(x) = \sum_{i=1}^{m}i*P(i=x)=\sum_{i=1}^{m}P(x \geqslant i)

 关于这条公式地推导:https://zhuanlan.zhihu.com/p/617048570

因此接下来的问题就变成了:对于每个 i,求出 P(A[k] >= i)。


但是我们不知道 A[k] 该怎么取值,所以还需要将 P(A[k] >= i) 转换为:后面 N - K + 1 个数 >= i 的概率,也就是 [K, N] 中的数都 >= i 的概率。(假设已经排好序)

显然 [K, N] 中的数不会都 >= i,而一般的情况就是:[K, N] 中的前一部分的数 < i、后一部分的数 >= i。


对于前一部分,我们需要依靠 0 来变成 >= i 的数去替换他们,所以记录前一部分的数的个数为 need,这代表了所需要的 0 的最少数量。

也就是说,如果 0 的数量(设为 zero)zero < need,那么就永远不可能满足 [K, N] 中的数都 >= i,概率为 0;反之,如果 need <= 0,就一定满足 [K, N] 中的数都 >= i,概率为 1;


基于概率为 0 的那种情况,就一定能保证 need <= zero。

而 need 是需要的 0 的最少数量,那么我们就可以设:有 need 个 0 变成了 >= i 的数,其带来的概率为:

p(need) = C_{zero}^{need} * P^{need} * (1 - P)^{zero-need}

 其中 P = (m - i + 1) / m,意思是:取出 >= i 的数的概率。

显然一共有 zero 个 0 可以使用,所以考虑 [need, zero] 每一种情况即可。

Code/代码

#include "bits/stdc++.h"#define int long longconst int mod = 998244353;int n, m, k, a[2007], fact[2007], invf[2007];int ksm(int a, int b) {int res = 1;while (b > 0) {if (b & 1) res = res * a % mod;a = a * a % mod;b /= 2;}return res;
}void init() {fact[0] = 1, invf[0] = ksm(1, mod - 2);for (int i = 1; i <= 2000; ++ i) {fact[i] = fact[i - 1] * i % mod;invf[i] = ksm(fact[i], mod - 2) % mod;}
}int C(int x, int y) {if (x < y) return 0;return fact[x] * invf[y] % mod * invf[x - y] % mod;
}signed main() {std::cin >> n >> m >> k;for (int i = 1; i <= n; ++ i) std::cin >> a[i];init();int ans = 0;for (int i = 1; i <= m; ++ i) {int zero = 0, need = n - k + 1;for (int j = 1; j <= n; ++ j) {if (a[j] >= i) need --;if (a[j] == 0) zero ++;}if (need <= 0 or need > zero) { // [k, n] 都 >= i,概率为 1;[k, n] 小于 i 的个数,0 补不上,概率为 0。ans = (ans + (need <= 0 ? 1 : 0)) % mod;continue;}int p1 = (m - i + 1) * ksm(m, mod - 2) % mod; // 选出的数 >= i 的概率 p:(m - i + 1) / mint p2 = (i - 1) * ksm(m, mod - 2) % mod; // 1 - p:(i - 1) / mstd::vector <int> dp1(zero + 1), dp2(zero + 1);dp1[0] = dp2[0] = ksm(1, mod - 2);for (int j = 1; j <= zero; ++ j) {dp1[j] = dp1[j - 1] * p1 % mod;dp2[j] = dp2[j - 1] * p2 % mod;}// 用 0 补充 >= i 的数for (int j = need; j <= zero; ++ j) {ans = (ans + C(zero, j) * dp1[j] % mod * dp2[zero - j] % mod) % mod;}}std::cout << ans;return 0;
}
http://www.lryc.cn/news/193175.html

相关文章:

  • 解决git在window11操作很慢,占用很大cpu的问题
  • C++智能指针(二)——weak_ptr初探
  • 540 - Team Queue (UVA)
  • 投资组合之如何估值
  • 2024届通信工程保研经验分享(预推免入营即offer)
  • L2-025 分而治之 - java
  • Python+高光谱数据预处理-机器学习-深度学习-图像分类-参数回归
  • 免费 AI 编程助手 Amazon CodeWhisperer 体验
  • 【Linux】从零开始学习Linux基本指令(一)
  • Java GC 算法
  • vue3 v-html中使用v-viewer
  • Leetcode算法解析——查找总价格为目标值的两个商品
  • unity游戏开发引擎unity3D开发
  • iptables
  • 竞赛 深度学习LSTM新冠数据预测
  • Spark入门
  • react–antd 实现TreeSelect树形选择组件,实现点开一层调一次接口
  • android 固定进度环形刷新效果
  • python jieba 词性标注 中文词性分类 nlp jieba.posseg
  • LeetCode 每日一题 2023/10/9-2023/10/15
  • 相似性搜索:第 3 部分--混合倒排文件索引和产品量化
  • 小程序使用uni.createAnimation只执行一次的问题
  • win10取消ie浏览器自动跳转edge浏览器
  • 目录启示:使用 use 关键字为命名空间内的元素建立非限定名称
  • Go语言介绍与安装
  • 常用傅里叶变换表
  • 生活中的视音频技术
  • 一种用于肽图分析的烷化剂,Desthiobiotin-Iodoacetamide
  • 【(数据结构) —— 顺序表的应用-通讯录的实现】
  • macbook磁盘清理免费教程分享