本文主要是介绍Intercity Travelling(数学公式推导 cf div2 E),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
题目传送门:E. Intercity Travelling
题意:数轴上从0出发到n,值为1 - (n-1)的点中均可以休息,也可以不休息。现在给定一个数组a[ ],a[i]表示走长度为i的距离的困难度(保证a[i+1]>a[i]),设每种情况出现的可能性均相同,求所有可能性的期望困难度之和p*2^(n-1)。
思路:有题意可知,总共有2^(n-1)种情况。分别统计所有情况中a[i](1<=i<=n)出现的次数time[i],则所有可能性的期望困难度之和p=(![\sum a[i]*time[i]](https://private.codecogs.com/gif.latex?%5Csum%20a%5Bi%5D*time%5Bi%5D)
)/(2^(n-1)),所以答案ans= 。
下面是time[i]的推导:
数轴: 0 1 2 3 4 ... n-2 n-1 n
time[1]:
所有情况从0 -> 1都需要a[1] => 需要 2^(n-1) 次
若1 -> 2需要a[1],则1必须休息,其余各点均无所谓 => 需要2^(n-2)
若2 -> 3需要a[1],则2必须休息,其余各点均无所谓 => 需要2^(n-2)
若3 -> 4需要a[1],则3必须休息,其余各点均无所谓 => 需要2^(n-2)
......
若(n-1) -> n需要a[1],则n-1必须休息,其余各点均无所谓 => 需要2^(n-2)
=> time[1]=2^(n-1)+(n-1)*2^(n-2)
tips: 这么算会不会有重复情况?可以看到算1-2时考虑过全为休息的情况,算2-3时又考虑了全为休息的情况。但实际这不是重复的,因为全为休息的情况本来就会在1-2、 2-3、 ... (n-1)-n 时都产生一个a[1]的困难度。其他情况同理。
time[2]:
若0 -> 2需要a[2],则1必须不休息,其余各点均无所谓 => 需要2^(n-2)
若1 -> 3需要a[2],则1必须休息,2必须不休息,其余各点均无所谓 => 需要2^(n-3)
若2 -> 4需要a[2],则2必须休息,3必须不休息,其余各点均无所谓 => 需要2^(n-3)
若3 -> 5需要a[2],则3必须休息,4必须不休息,其余各点均无所谓 => 需要2^(n-3)
......
若(n-2) -> n需要a[2],则n-2必须休息,n-1必须不休息,其余各点均无所谓 => 需要2^(n-3)
=> time[2]=2^(n-2)+(n-2)*2^(n-3)
同理:
time[3]=2^(n-3)+(n-3)*2^(n-4)
time[4]=2^(n-4)+(n-4)*2^(n-5)
......
=> time[i] = 2^(n-i) + (n-i)*2^(n-i-1) (其中1<=i<=n)
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cmath>
#include <cstring>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;typedef long long ll;const int MAX =1e6+100;
const int mod=998244353;int n;
ll a[MAX];
ll x[MAX]; //x[i]表示2^iint main()
{scanf("%d",&n);x[0]=1;for(int i=1;i<=n;i++){x[i]=(x[i-1]*2)%mod;}ll ans=0;for(int i=1;i<=n;i++){scanf("%lld",&a[i]);ll time=(x[n-i]+(x[n-i-1]*(n-i))%mod)%mod;ans=(ans+(a[i]*time)%mod)%mod;}printf("%lld\n",ans);return 0;
}
这篇关于Intercity Travelling(数学公式推导 cf div2 E)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!
