当初怎么想的来着.....又忘了......
首先,总期望 = 每张卡片的期望之和
求期望,只要我们求出每张卡片被用掉的概率即可
如果直接上状态$f[i][j]$表示在第$i$轮中,第$j$张牌发动的概率
可以发现转移很困难......然而作死的我还是写了一个,$f[i][j] = prod_{k = 1}^{j - 1} (1 - f[i][k])(1 - sumlimits_{k = 1}^{i - 1} f[k][j])p[j]$
嗯.........复杂度$O(Tnr)$看起来很靠谱,然而由于存在大量前置状态的干扰,完全无法确定是不是正确的.......
所以还是换一种思路吧..............
可以发现,考虑一局游戏中一张牌发动的概率
那么,如果考虑每一局它发动的概率,那么这是一个“或”概率,肯定不好求
因此,我们考虑反面,每一局它都不发动的概率,求“与”概率
那么,对于牌$i$而言,它一局不发动的概率跟(有多少轮它可以选择发动与否)有关
也就是说,第$i$张牌不发动的概率跟前面有多少张牌发动了有关
因此,自然地设出状态$f[i][j]$表示前$i$张牌中,还有$j$张牌没有被打出的概率
转移很简单,考虑第$i $张牌有没有被发动
$f[i][j] += f[i - 1][j] *(1 - p[i])^j$(不发动)
$f[i][j] += f[i - 1][j + 1] * (1 - (1 - p[i])^{j + 1})$(发动)
最后求$i$的期望的时候,把所有的$f[i][j]$加权之后统计即可
即$E[i] = sumlimits_{j = 1}^{r} f[i][j] * (1 - (1 - p[i]) ^ j) * v[i]$
注意预处理一下幂即可
复杂度$O(Tnr)$
#include <cstdio> #include <cstring> #define dl double #define ri register int #define sid 505 using namespace std; char c; int n, m, T, d[sid]; dl ans; dl p[sid], dp[sid][sid]; #define getchar() *S ++ char RR[19191919], *S = RR; inline int read() { int p = 0; c = getchar(); while(c > '9' || c < '0') c = getchar(); while(c >= '0' && c <= '9') { p = p * 10 + c - '0'; c = getchar(); } return p; } inline dl dread() { int p1 = read(); if(c != '.') return (dl)p1; dl p2 = 0, p3 = 0.1; c = getchar(); while(c >= '0' && c <= '9') p2 += (c - '0') * p3, p3 *= 0.1, c = getchar(); return p2 + (dl)p1; } int main() { fread(RR, 1, sizeof(RR), stdin); T = read(); for(ri t = 1; t <= T; t ++) { n = read(); m = read(); for(ri i = 1; i <= n; i ++) p[i] = dread(), d[i] = read(), p[i] = 1.0 - p[i]; ans = 0.0; p[0] = 1.0; dp[0][m] = 1.0; for(ri i = 1; i <= n; i ++) { dp[i][m + 1] = 0; dl pi = p[i - 1], pp = p[i - 1]; dl np = p[i], tp = p[i]; for(ri j = 1; j <= m; j ++) { dp[i][j] = dp[i - 1][j] * pp; pp *= pi; dp[i][j] += dp[i - 1][j + 1] * (1.0 - pp); ans += dp[i][j] * (1.0 - tp) * (dl)d[i]; tp *= np; } } dp[0][m] = 0.0; printf("%.10lf ", ans); } return 0; }