I - 小Z的袜子(hose)
作为一个生活散漫的人,小Z每天早上都要耗费很久从一堆五颜六色的袜子中找出一双来穿。终于有一天,小Z再也无法忍受这恼人的找袜子过程,于是他决定听天由命……
具体来说,小Z把这N只袜子从1到N编号,然后从编号L到R(L 尽管小Z并不在意两只袜子是不是完整的一双,甚至不在意两只袜子是否一左一右,他却很在意袜子的颜色,毕竟穿两只不同色的袜子会很尴尬。
你的任务便是告诉小Z,他有多大的概率抽到两只颜色相同的袜子。当然,小Z希望这个概率尽量高,所以他可能会询问多个(L,R)以方便自己选择。
Input
输入文件第一行包含两个正整数N和M。N为袜子的数量,M为小Z所提的询问的数量。接下来一行包含N个正整数Ci,其中Ci表示第i只袜子的颜色,相同的颜色用相同的数字表示。再接下来M行,每行两个正整数L,R表示一个询问。
Output
包含M行,对于每个询问在一行中输出分数A/B表示从该询问的区间[L,R]中随机抽出两只袜子颜色相同的概率。若该概率为0则输出0/1,否则输出的A/B必须为最简分数。(详见样例)
Sample Input
1 2 3 3 3 2
2 6
1 3
3 5
1 6
Sample Output
2/5
0/1
1/1
4/15
【样例解释】
询问1:共C(5,2)=10种可能,其中抽出两个2有1种可能,抽出两个3有3种可能,概率为(1+3)/10=4/10=2/5。
询问2:共C(3,2)=3种可能,无法抽到颜色相同的袜子,概率为0/3=0/1。
询问3:共C(3,2)=3种可能,均为抽出两个3,概率为3/3=1/1。
注:上述C(a, b)表示组合数,组合数C(a, b)等价于在a个不同的物品中选取b个的选取方案数。
【数据规模和约定】
30%的数据中 N,M ≤ 5000;
60%的数据中 N,M ≤ 25000;
100%的数据中 N,M ≤ 50000,1 ≤ L < R ≤ N,Ci ≤ N。
解题思路:这道题目是说给你n个数,m次查询,求l到r之间出现两个颜色相同的袜子的概率;即出现两个相同数字的概率;
莫队使用条件:必须是离线的查询,一般不能有修改操作(其实也有带修改的莫队);
这道题属于区间问题,但是用线段树解决不了这道题,这道题没有修改操作,我们可以用莫队分块来解决这道题;
我们可以试着推一下这道题:
以题目给的第一样例为例:
题目给6个数是 1 2 3 3 3 2
查询第2个数到第6个数之间相同的两个颜色的概率;
所以我们的分母一定是 (6-2)+1个数中取两个;即C(5,2);即长度去两个数 ,假设len = (l-r+1) ,即C(len,2);
分子则是出现的相同数字取2,以上面的样例为例,2到6区间中有2 3 3 3 2 ,则2出现了两次,3出现了三次,所以分子为C(2,2)+C(3,2);
所以概率为:(C(2,2)+C(3,2))/C(5,2);
依此类推:可以得到如下规律:
即(a^2+b^2+c^2+…x^2-(a+b+c+d+…..))/((R-L+1)*(R-L))
即(a^2+b^2+c^2+…x^2-(R-L+1))/((R-L+1)*(R-L))
代码如下:
#include<iostream>
#include<stdio.h>
#include<cmath>
#include<algorithm>
using namespace std; typedef long long int ll;
const int maxn = 5e4+;
int n , m;
ll blocksize;
ll ans = ;
ll s[maxn];
ll block[maxn];
ll c[maxn];
struct query{
ll l ;
ll r ;
ll id;
ll fenzi;
ll fenmu;
}q[maxn];
ll square(ll x)
{ return x*x; }
ll gcd(ll a ,ll b)
{
if(b==)
return a;
else
return gcd(b,a%b);
}
bool cmp(query a, query b)
{
if(block[a.l]==block[b.l])
{
if(block[a.l]%==)
{
return a.r < b.r;
}else
return a.r > b.r;
}else
return block[a.l]<block[b.l];
}
bool cmp2(query a , query b)
{
return a.id < b.id;
}
void add(int num)
{
ans -= square(s[c[num]]);
s[c[num]]++;
ans += square(s[c[num]]);
} void remove(int num)
{
ans -= square(s[c[num]]);
s[c[num]]--;
ans += square(s[c[num]]);
}
void solve()
{
int l = ;
int r = ;
for(int i = ; i <= m ;i++)
{
while(q[i].l<l)
{
l--;
add(l);
} while(q[i].l>l)
{
remove(l);
l++;
}
while(q[i].r<r)
{
remove(r);
r--;
}
while(q[i].r>r)
{
r++;
add(r);
}
if(q[i].l==q[i].r)
{
q[i].fenzi = ;
q[i].fenmu = ;
continue;
}
ll x = ans - (q[i].r-q[i].l+);
ll y = (q[i].r-q[i].l+)*(q[i].r-q[i].l);
ll k = gcd(x,y);
q[i].fenzi = x / k;
q[i].fenmu= y / k;
}
} int main()
{
scanf("%d%d",&n,&m);
blocksize = sqrt(n);
for(int i = ; i <= n ;i++)
{
scanf("%d",&c[i]);
}
for(int i = ; i <= n; i++)
{
block[i] = (i-)/blocksize+;
}
for(int i = ;i <= m ;i++)
{
scanf("%d%d",&q[i].l,&q[i].r);
q[i].id = i;
} sort(q+,q+m+,cmp);
solve();
sort(q+,q+m+,cmp2);
for(int i = ; i <= m ;i++)
{
printf("%lld/%lld\n",q[i].fenzi,q[i].fenmu); }
return ;
}