「集训队作业2020」Old Problem

十二月 17, 2020 · OI 题解

给一个长度为 $n$ 的序列 $a_i$，和 $q$ 组询问 $(l,r,x)$，表示求 $\displaystyle\prod_{i=l}^r\left(1-\frac{a_i}{x}\right)$ 的值。实数输出，精度要求 $10^{-6}$。

$n,q\le6\times10^5,\ 1\leq a_i < x\leq 10^9$。

题解

按照 EI 的话说，这是一个误差分析题。

首先需要注意到这个式子可以泰勒展开：

$\begin{aligned} &\exp\left(\ln\left(\prod_{i=l}^r\left(1-\frac{a_i}{x}\right)\right)\right) \\ =&\exp\left(\sum_{i=l}^r\ln\left(1-\frac{a_i}{x}\right)\right) \\ =&\exp\left(-\sum_{i=l}^r\sum_{k=1}^{L}\frac{a_i^k}{k\cdot x^k}\right) \\ \end{aligned}$

然而，如果直接泰勒展开，需要的 $L$ 是数十万级别的，无益于我们解决问题。

考虑到导致泰勒展开精度损失的主要原因，是因为当 $a_i/x$ 较大时，我们对 $\ln(1-a_i/x)$ 的精度要求很高。然而，$a_i/x$ 较大时，很容易导致答案小于我们要求的精度范围。

故我们不妨设定一个阈值 $R=0.5$，当 $a_i/x\le R$ 时，考虑线段树维护泰勒展开；否则，当 $a_i/x>R$ 时，优先找出这些位置并暴力计算。当答案小于精度要求时就退出。暴力计算的次数显然不会超过 $\log_2 10^6$ 次。

这样就得到了一个 $O(n\log^2L)$ 的做法，实践得 $L$ 取 $20$ 左右即可。

可以通过本题，但时间较大。实际上，线段树的部分可以直接换为前缀和。为什么精度还在接受范围内呢？注意到 $x>a_i$ 对于任意 $x$ 和任意 $i$ 都成立。如果前缀和的部分因为 $a_i$ 太小被省略，他本身对泰勒展开的影响也是被省略的级别。换句话说，对于泰勒展开的值，前缀和能保证的精度范围，恰为 double 本身的精度范围。

所以，直接将上述做法中的线段树替换为前缀和就能在 $O(n\log nL)$ 的时间复杂度内解决本题。~~三个 log 年轻人不讲武德。~~

代码

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int N=6e5+10,K=20;
const double eps=1e-10;
int n,m,x,a[N],lg[N],st[20][N];
double sum,ans;
mt19937 rng(20040725);
inline int better(int i,int j){return a[i]<a[j]?j:i;}
inline int query(int l,int r){
  if(l==r)return l;
  int k=lg[r-l];
  return better(st[k][l],st[k][r-(1<<k)]);
}
struct segment{
  int l,r,mid;
  double s[K];
}p[N<<2];
void build(int u,int l,int r){
  p[u].l=l,p[u].r=r,p[u].mid=(l+r)>>1;
  if(l==r){
    p[u].s[0]=a[l];
    for(int i=1;i<K;i++)p[u].s[i]=p[u].s[i-1]*a[l];
    return;
  }
  build(u<<1,l,p[u].mid);
  build(u<<1|1,p[u].mid+1,r);
  for(int i=0;i<K;i++){
    p[u].s[i]=p[u<<1].s[i]+p[u<<1|1].s[i];
  }
}
double query(int u,int l,int r){
  if(p[u].l==l&&p[u].r==r){
    double sum=0;
    for(int i=K-1;i>=0;i--){
      sum=(sum+p[u].s[i]/(i+1))/x;
    }
    return sum;
  }
  if(r<=p[u].mid)return query(u<<1,l,r);
  if(l>p[u].mid)return query(u<<1|1,l,r);
  return query(u<<1,l,p[u].mid)+query(u<<1|1,p[u].mid+1,r);
}
void solve(int l,int r){
  if(l>r||ans<eps){
    return;
  }
  int pos=query(l,r);
  if(a[pos]<(x>>1)){
    ans*=exp(-query(1,l,r));
    return;
  }
  ans*=1-a[pos]/(double)x;
  if(rng()&1){
    solve(l,pos-1);
    solve(pos+1,r);
  }else{
    solve(pos+1,r);
    solve(l,pos-1);
  }
}
int main(){
#ifdef memset0
  freopen("1.in","r",stdin);
//    freopen("ex_gjx3.in","r",stdin);
#endif
  ios::sync_with_stdio(0),cin.tie(0),cout.tie(0);
  cout<<fixed<<setprecision(12);
  lg[0]=-1;
  for(int i=1;i<N;i++)lg[i]=lg[i>>1]+1;
  cin>>n>>m;
  for(int i=1;i<=n;i++)cin>>a[i];
  for(int i=1;i<n;i++){
    st[0][i]=better(i,i+1);
  }
  for(int i=1;i<20;i++)
    for(int j=1;j+(1<<i)<=n;j++){
      st[i][j]=better(st[i-1][j],st[i-1][j+(1<<(i-1))]);
    }
  build(1,1,n);
  for(int l,r,i=1;i<=m;i++){
    cin>>l>>r>>x;
    ans=1;
    solve(l,r);
    cout<<1-ans<<endl;
  }
}