hdu - 4649 - Professor Tian
——>>操作数的范围 < 2^20,在暗示着此题用位运算——每个操作数可化为最多20位的二进制数,求出n+1个数的运算后每一个二进制位出现1的概率(出现0的概率不用求,若这一位是0,那么总数的大小与这一位无关,只是占位作用)。
设a[i][j]表示第i个数的第j个二进制位;p[i][j]表示对于二进制位的第bit位,前i个数运算后得到j的概率(j为0或1);d[i]表示这n+1个数运算后第i个二进制位出现1的概率。
对于p[i][j],状态转移方程如下:
p[i][1] = p[i-1][1] * P[i] + 各种运算产生的概率。
p[i][0] = 1 - p[i][1]。
#include <cstdio>
using namespace std;
const int maxn = 200 + 3;
const int maxm = 20 + 3;
int A[maxn], a[maxn][maxm], n;
char O[maxn];
double P[maxn], p[maxn][2], d[maxm];
void read(){
int i;
for(i = 0; i < n+1; i++) scanf("%d", &A[i]);
for(i = 1; i <= n; i++){
getchar();
O[i] = getchar();
}
for(i = 1; i <= n; i++) scanf("%lf", &P[i]);
}
void init(){
int i, j;
for(i = 0; i < n+1; i++)
for(j = 0; j < 20; j++) a[i][j] = (1 << j) & A[i];
}
void dp(){
int i, bit;
for(bit = 0; bit < 20; bit++){
if(a[0][bit]){
p[0][1] = 1;
p[0][0] = 0;
}
else{
p[0][0] = 1;
p[0][1] = 0;
}
for(i = 1; i < n+1; i++){
p[i][1] = p[i-1][1] * P[i];
switch(O[i]){
case '&':{
if(a[i][bit]) p[i][1] += p[i-1][1] * (1 - P[i]);
break;
}
case '|':{
if(a[i][bit]) p[i][1] += 1 - P[i];
else p[i][1] += p[i-1][1] * (1 - P[i]);
break;
}
case '^':{
if(a[i][bit]) p[i][1] += p[i-1][0] * (1 - P[i]);
else p[i][1] += p[i-1][1] * (1 - P[i]);
break;
}
}
p[i][0] = 1 - p[i][1];
}
d[bit] = p[n][1];
}
}
double solve(){
double ret = 0;
for(int i = 0; i < 20; i++) ret += (1 << i) * d[i];
return ret;
}
int main()
{
int kase = 1;
while(scanf("%d", &n) == 1){
read();
init();
dp();
printf("Case %d:\n%.6lf\n", kase++, solve());
}
return 0;
}
补充:软件开发 , C++ ,
