bzoj 1011[HNOI2008]遥远的行星 - 近似

1011: [HNOI2008]遥远的行星

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Description

　　直线上N颗行星，X=i处有行星i,行星J受到行星I的作用力，当且仅当i<=AJ.此时J受到作用力的大小为 Fi->j=
Mi*Mj/(j-i) 其中A为很小的常量，故直观上说每颗行星都只受到距离遥远的行星的作用。请计算每颗行星的受力
，只要结果的相对误差不超过5%即可.

Input

　　第一行两个整数N和A. 1<=N<=10^5.0.01< a < =0.35,接下来N行输入N个行星的质量Mi,保证0<=Mi<=10^7

Output

　　N行，依次输出各行星的受力情况

Sample Input

5 0.3
3
5
6
2
4

Sample Output

0.000000
0.000000
0.000000
1.968750
2.976000

HINT

　　精确结果应该为0 0 0 2 3,但样例输出的结果误差不超过5%,也算对

 

 

这题还算是比较神的

因为精度误差范围很大

所以对于i很大的情况， 我们会发现 上界的 (i - A * j) 和 下界的(i - 1) 其实相对的差不是很大

所以我们就直接得到了答案

$$ANS = \frac{M[i] * \sum_{1}^{j}M[j]}{i - \frac{j}{2}}$$

小数据暴力， 大数据 近似

然而依旧很玄学 ~

 

 

 

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#define LL long long

using namespace std;
const int MAXN = 5e5 + 10;
const double eps = 1e-8;
int N;
double sum[MAXN];
double M[MAXN], A;
inline LL read()
{
    LL x = 0, w = 1; char ch = 0;
    while(ch < '0' || ch > '9') {
        if(ch == '-') {
            w = -1; 
        } 
        ch = getchar();
    }
    while(ch >= '0' && ch <= '9') {
        x = x * 10 + ch - '0';
        ch = getchar();
    }
    return x * w;
}
int main()
{
//    freopen("planet10.in", "r", stdin);
//    freopen("t.out", "w", stdout);
    N = read();
    scanf("%lf", &A);
    for(int i = 1; i <= N; i++) {
        scanf("%lf", &M[i]);
        sum[i] = sum[i - 1] + M[i];
    }
    if(N <= 3000) {
        for(int i = 1; i <= N; i++) {
            double ans = 0;
            int m = (int)(A * (double)i + eps);
            for(int j = 1; j <= m; j++) {
                ans += M[i]* M[j] / (i - j);
            }
            printf("%lf\n", ans);
        }
    } else {
        double ans;
        for(int i = 1; i <= 3000; i++) {
            ans = 0;
            int m = (int)(A * (double)i + eps);
            for(int j = 1; j <= m; j++) {
                ans += M[i]* M[j] / (i - j);
            }
            printf("%lf\n", ans);
        }
        for(int i = 3000 + 1; i <= N; i++) {
            int m = (int)(A * (double)i + eps);
            ans = M[i] * sum[m] / (double)(i - m / 2);
            printf("%lf\n", ans);
        }
    }    
//    fclose(stdin);
//    fclose(stdout);
    return 0;
}

/*
5 0.3

3

5

6

2

4
*/