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Solution:
2016年$NOIP$考的一道语文题
题面虽长,但思路并不难想
对于这类期望问题,大多数时候都用期望$dp$来解决
根据询问:在$n$个时间段中有$m$段可以申请调换时的最小期望值
我们可以设$dp[i][j][0/1]$表示前$i$段中有$j$段申请了且第$i$段是/否申请时的最小期望值
这样在用$floyd$求完多源最短路后大力推公式就好了
能这样$dp$的可行性在于期望的可加性,每一段期望距离相加就是最终的期望值
Tip:
1、$dp$设置状态时一般都要留出一维记录当前最末位的状态
2、犯的丝帛错误:$double$不能用$0x3f$初始化!
Code:
#include <bits/stdc++.h> using namespace std; const int MAXN=2005,INF=1<<30; int n,m,v,e,c[MAXN][2],d[305][305]; double dp[MAXN][MAXN][2],p[MAXN]; int main() { scanf("%d%d%d%d",&n,&m,&v,&e); for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&c[i][0]); for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%d",&c[i][1]); for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%lf",&p[i]); memset(d,0x3f,sizeof(d)); for(int i=1;i<=e;i++) { int x,y,w;scanf("%d%d%d",&x,&y,&w); d[x][y]=d[y][x]=min(d[x][y],w); } for(int i=1;i<=v;i++) d[i][i]=0; for(int k=1;k<=v;k++) for(int i=1;i<=v;i++) for(int j=1;j<=v;j++) d[i][j]=min(d[i][j],d[i][k]+d[k][j]); for(int i=0;i<=n;i++) //double不能使用0x3f初始化 for(int j=0;j<=m;j++) dp[i][j][0]=dp[i][j][1]=INF; dp[1][0][0]=dp[1][1][1]=0; for(int i=2;i<=n;i++) for(int j=0;j<=min(i,m);j++) { dp[i][j][0]=dp[i-1][j][0]+d[c[i-1][0]][c[i][0]]; dp[i][j][0]=min(dp[i][j][0],dp[i-1][j][1]+p[i-1]*d[c[i-1][1]][c[i][0]]+(1.0-p[i-1])*d[c[i-1][0]][c[i][0]]); if(j>=1) dp[i][j][1]=min(dp[i][j][1],dp[i-1][j-1][0]+p[i]*d[c[i-1][0]][c[i][1]]+(1.0-p[i])*d[c[i-1][0]][c[i][0]]), dp[i][j][1]=min(dp[i][j][1],dp[i-1][j-1][1]+p[i]*p[i-1]*d[c[i-1][1]][c[i][1]]+p[i]*(1-p[i-1])*d[c[i-1][0]][c[i][1]]+(1.0-p[i])*p[i-1]*d[c[i-1][1]][c[i][0]]+(1.0-p[i])*(1.0-p[i-1])*d[c[i-1][0]][c[i][0]]); } double res=1e20; for(int i=0;i<=m;i++) res=min(res,min(dp[n][i][0],dp[n][i][1])); printf("%.2lf",res); return 0; }