标签:main 就是 printf limits def new ati ons pen
神题,幸好我不是SD的QAQ。
假设你们都会\(O(n^3m^3)\)的高斯消元,具体来说就是建出\(Trie\)图然后套游走的板子。
然后我们发现可以把不能匹配任何串的概率压到一起。
考虑一个不能匹配任何串的\(S\)。一个串\(A_i\)获胜当且仅当最后串是这样的:\(S+A_i\)。
真的吗?
如果\(S\)的后缀和\(A_i\)的前缀能拼出来\(A_j\)就假掉了。所以神仙们采用了神仙做法。
引用\(Kelin\)神犇的例子。
举个例子设\(A=101,B=110\)。
\(S101=(S+A),(S'+A+01),(S''+B+1)\),其中\(S'+10=S,S''+1=S\)。
上面三种组成方式概率为\(2\)的他们后面串的长度次方,分别是\(1,\frac{1}{4},\frac{1}{2}\)。
于是一个上好的方程就列出来了。
\[\frac{1}{8}P_S=(1+\frac{1}{4})P_A+\frac{1}{2}P_B\]。
由于这种辣鸡题目你直接消肯定是错的的定律这些方程一定有\(n\)个可以线性张成另一个,所以我们还要加上\(\sum\limits_{i=1}^nP_i=1\)。
毕竟我们什么都不加的化每个\(P_i\)扩大相同倍数也是对的QAQ。
就酱。
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#define gt getchar()
#define ll long long
#define File(s) freopen(s".in","r",stdin),freopen(s".out","w",stdout)
inline int in()
{
int k=0;char ch=gt;
while(ch<'-')ch=gt;
while(ch>'-')k=k*10+ch-'0',ch=gt;
return k;
}
const int N=305,M=1e5+5;
const double eps=1e-10,P=0.5;
int n,m,cnt,ch[M][2],head[M],to[M],nxt[M];
int pos[N],fa[M],sz[M],tot;
double p[N],G[N][N];
char s[N];
inline void add(int u,int v){to[++cnt]=v,nxt[cnt]=head[u],head[u]=cnt;}
#define v (ch[u][i])
inline void insert(int p)
{
scanf("%s",s+1);int u=0,i;
for(int j=1;j<=m;++j)i=s[j]=='H',sz[!v?v=++tot:v]=sz[u]+1,add(u=v,p);
pos[p]=u;
}
inline void build()
{
static int q[M];int h=1,t=0,u=0,i;
for(int i=0;i<=1;++i)if(v)q[++t]=v;
while(h<=t)for(u=q[h++],i=0;i<2;++i)v?fa[q[++t]=v]=ch[fa[u]][i]:v=ch[fa[u]][i];
}
#undef v
inline void calc(int x)
{
for(int u=pos[x];u;u=fa[u])
for(int i=head[u];i;i=nxt[i])
G[to[i]][x]+=p[m-sz[u]];
}
int o[N];
inline void Gauss(int n)
{
for(int i=1;i<=n;++i)
{
pos[i]=0;
for(int j=1;j<=n;++j)if(!o[j]&&G[j][i]){pos[i]=j;break;}
o[pos[i]]=1;double t=G[pos[i]][i];
for(int j=1;j<=n+1;++j)G[pos[i]][j]/=t;
for(int k=1;k<=n;++k)
if(pos[i]!=k)
{
t=G[k][i];
for(int j=1;j<=n+1;++j)G[k][j]-=G[pos[i]][j]*t;
}
}
}
int main()
{
n=in(),m=in();p[0]=1;for(int i=1;i<=m;++i)p[i]=p[i-1]*P;
for(int i=1;i<=n;++i)insert(i);build();
for(int i=1;i<=n;++i)calc(i);
for(int i=1;i<=n;++i)G[i][n+1]=-p[m],G[n+1][i]=1,G[n+1][n+2]=1;
Gauss(n+1);
for(int i=1;i<=n;++i)printf("%.10lf\n",G[pos[i]][n+2]);
return 0;
}
标签:main 就是 printf limits def new ati ons pen
原文地址:https://www.cnblogs.com/cx233666/p/9919330.html