A Dangerous Maze (II) LightOJ - 1395(概率dp)

这题是Light Oj 1027的加强版,1027那道是无记忆的。

题意： 有n扇门，每次你可以选择其中一扇。xi为负值的门带你abs(xi)后又回到原点。xi为正值

的门则带你离开迷宫，并且你会记住你前面选择的K道门，在下次选择的时候不会选择这些门。选择每扇门的概率相等。求走出迷宫的时间期望值。

题解:

\(定义E[i] 表示记住了K道门后，显然这K道门都是为负值的门，走出迷宫的时间期望值,sum1表示为正的时间的和，sum2表示为负的时间的和，cnt表示为负的时间的个数\)

首先\(K = min(cnt,K)\)

若K == cnt，那么E[K]就相当于从正值门中随便选一道出去即可 $$E[K] = \frac{sum1}{n-cnt}$$

否则$$E[K] = \frac{sum1}{n-K} + \frac{\sum{(T负)}+(cnt - K) \cdot E[K]}{n - K}$$

对于0 <= i < K 则有 $$E[i] = \frac{sum1}{n - i} + \frac{\sum{(T负)}+(cnt - i) \cdot E[i+1]}{n - i}$$

\(\sum{(T负)}的意思是 在已经走过了K道负值门之后，再选择cnt - K道负值门的时间的和\)

但是前面的选择的K道负门 具体是怎样的我们并不知道，该怎么求呢

再来一个问题假设有n个数，先选K个数，在从剩下的数里面选择一个数的平均值是多少呢？

答案其实就是n个数的平均值

n个数先选K个再选，可以等价于先从n个中选n-K个，再选一个

考虑每个数的贡献，选完某个数，然后就从剩下n-1个中选n-k-1个呗

平均值就等于 $$\frac{\frac{1}{n-k} \cdot C(n-1,n-k-1) \cdot \sum{a_i} }{C(n,n-k)} = \frac{\sum{a_i}}{n} $$

于是$$\sum{T负} = \frac{\sum{a_负}}{cnt} \cdot (cnt - i) $$

将上式代入E[K]，cnt != K那个式子化简后可得

从后往前推 E[0]就是答案，注意特判cnt = n时永远无法逃出迷宫，输出-1

#include<bits/stdc++.h>

#define LL long long

using namespace std;

int main()

{

    int T, cas = 1;

    cin>>T;

    while(T--){

        int n, K;

        scanf("%d%d",&n,&K);

        int cnt = 0,sum1 = 0,sum2 = 0, x;

        for(int i = 0;i < n;i++){

            scanf("%d",&x);

            if(x > 0) sum1 += x;

            else sum2 += -x,cnt++;

        }

        printf("Case %d: ",cas++);

        if(cnt == n) {

            printf("-1\n");

            continue;

        }

        K = min(cnt,K);

        double ans = 0;

        if(cnt == K) ans = sum1 / 1.0 / (n - cnt);

        else ans = sum1 / 1.0 / (n - cnt) + sum2 * 1.0 * (cnt - K) / cnt / (n - cnt);

        for(int i = K - 1;i >= 0;i--) {

                ans = sum1 * 1.0 / (n - i) + (sum2 * 1.0 / cnt + ans) * (cnt - i) / (n - i);

        }

        printf("%.12f\n",ans);

    }

    return 0;

}