选个根把无根树转化成有根树,
设f[i]表示i不通电的概率
则
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答案为对于枚举树根root进行DP后1-f[root]的和
直接算是O(n^2)的,但是n有500000,所以不能过。
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对于这样一棵以1为根的树,求出它的欧拉遍历序为
1->2->5->2->6->2->1->3->7->3->8->3->1->4->1
可以发现,按照这个序列,每次从上一个转移到下一个时只会在树上移动一步,
父子关系发生变化的也就只有这两个节点,
f[]值会发生变化的也就只有这两个节点。
设之前树根为r,现在准备转移到x上
在r中消去x对它的贡献
在x中加入r对它的贡献
由于是乘法,所以加入贡献只需要
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但是消去贡献就不能简单的除法了,因为可能有0
所以需要在每个点多维护
c0[i]表示i的孩子里有几个对它的贡献为0
f2[i]表示i的孩子里不是0的对它贡献的积
对于转移,有两种情况:
1.r是x的父亲:
-消去r对它父亲的贡献
-消去x对它父亲的贡献
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-加入r对它父亲的贡献
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-加入x对它父亲的贡献
2.x是r的父亲:
-消去r对它父亲的贡献
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-加入r对它父亲的贡献
-消去x对它父亲的贡献
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-加入x对它父亲的贡献
总时间复杂度$O(n)$
#include<cstdio>
#define N 500010
inline void read(int&a){char c;while(!(((c=getchar())>='0')&&(c<='9')));a=c-'0';while(((c=getchar())>='0')&&(c<='9'))(a*=10)+=c-'0';}
int n,i,x,y,z,g[N],ed,v[N<<1],nxt[N<<1],a[N<<1],eu,root,fa[N],c0[N];
double w[N<<1],q[N],f[N],ans,wf[N],f2[N],eps=1e-8;
bool vis[N];
inline bool is0(double x){return x<eps;}
inline void add(int x,int y,double z){v[++ed]=y;w[ed]=z;nxt[ed]=g[x];g[x]=ed;}
void dfs(int x,int pre){
a[++eu]=x;f[x]=1-q[x];f2[x]=1;
for(int i=g[x];i;i=nxt[i])if(v[i]!=pre){
dfs(v[i],x),fa[v[i]]=x,wf[v[i]]=w[i],a[++eu]=x;
double tmp=1-w[i]+w[i]*f[v[i]];
f[x]*=tmp;
if(is0(tmp))c0[x]++;else f2[x]*=tmp;
}
}
inline void delson(int x){
double tmp=1-wf[x]+wf[x]*f[x];
if(is0(tmp))c0[fa[x]]--;else f2[fa[x]]/=tmp;
}
inline void addson(int x){
double tmp=1-wf[x]+wf[x]*f[x];
if(is0(tmp))c0[fa[x]]++;else f2[fa[x]]*=tmp;
}
inline void down(int r,int x){
delson(r);
delson(x);
f[r]=c0[r]?0:(1-q[r])*f2[r]*(1-wf[r]+wf[r]*f[fa[r]]);
addson(r);
f[x]*=1-wf[x]+wf[x]*f[r];
addson(x);
}
inline void up(int r,int x){
delson(r);
f[r]=c0[r]?0:(1-q[r])*f2[r];
addson(r);
delson(x);
f[x]*=1-wf[r]+wf[r]*f[r];
addson(x);
}
int main(){
read(n);
f[0]=1;
for(i=1;i<n;i++)read(x),read(y),read(z),add(x,y,z/100.0),add(y,x,z/100.0);
for(i=1;i<=n;i++)read(z),q[i]=z/100.0;
dfs(1,0);
ans=1-f[root=1];vis[1]=1;
for(i=2;i<=eu;i++){
if(fa[root]==a[i])up(root,a[i]);else down(root,a[i]);
if(!vis[root=a[i]])vis[root]=1,ans+=1-f[root];
}
printf("%.6f",ans);
return 0;
}