最长k可重线段集问题

最长k可重线段集问题

时空限制1000ms / 128MB

题目描述

给定平面 x−O−y 上 n 个开线段组成的集合 I,和一个正整数 k 。试设计一个算法,从开线段集合 I 中选取出开线段集合 S⊆I ,使得在 x 轴上的任何一点 p,S 中与直线 x=p 相交的开线段个数不超过 k,且∑?∣z∣达到最大。这样的集合 S 称为开线段集合 I 的最长 k 可重线段集。∑?∣z∣ 称为最长 k 可重线段集的长度。

对于任何开线段 z,设其断点坐标为 (x0?,y0?) 和 (x1?,y1?),则开线段 z 的长度 ∣z∣ 定义为:|z|=⌊sqrt{(x1-x0)^2+(y1-y0)^2}⌋

对于给定的开线段集合 I 和正整数 k,计算开线段集合 I 的最长 k 可重线段集的长度。

输入输出格式

输入格式:

文件的第一 行有 2 个正整数 n 和 k,分别表示开线段的个数和开线段的可重叠数。

接下来的 n 行,每行有 4 个整数,表示开线段的 2 个端点坐标。

输出格式:

程序运行结束时,输出计算出的最长 k 可重线段集的长度。

输入输出样例

输入样例:

4 2
1 2 7 3
6 5 8 3
7 8 10 5
9 6 13 9 

输出样例:

17

说明

1≤n≤500

1≤k≤13

题目链接:https://www.luogu.org/problemnew/show/P3357


最大权不相交路径。和这一题很类似。但是这一题会出现线段垂直x轴的情况,这样就会出现自环,而且是负环,所以直接跑费用流会有问题。因此要对每一个点进行拆点,拆成1号点和2号点,具体连边操作为:每个点和下一个点之间连一条费用为0,容量为INF的边。对于某线段,设其在x轴上投影的左右端点为点u和点v,若u=v,则在这个点的1号点和2号点之间连一条费用为边权,容量为1的边,否则在u的2号点和v的1号点之间连一条边。

#include<bits/stdc++.h>
#define INF LLONG_MAX/2
#define N 3005
using namespace std;

struct ss
{
    int u,v,next;
    long long flow,cost;
};

ss edg[N*15];
int head[N],now_edge=0;

void addedge(int u,int v,long long flow,long long cost)
{
     edg[now_edge]=(ss){u,v,head[u],flow,cost};
    head[u]=now_edge++;
    edg[now_edge]=(ss){v,u,head[v],0,-cost};
    head[v]=now_edge++;
}

int spfa(int s,int t,long long &flow,long long &cost)
{
    int vis[N]={0};
    vis[s]=1;
    queue<int>q;
    q.push(s);
    long long dis[N];
    for(int i=0;i<N;i++)dis[i]=INF;
    dis[s]=0;
    int pre[N]={0};
    long long addflow[N]={0};
    addflow[s]=INF;

    while(!q.empty())
    {
        int now=q.front();
        q.pop();
        vis[now]=0;

        for(int i=head[now];i!=-1;i=edg[i].next)
        {
            ss e=edg[i];
            if(e.flow>0&&dis[e.v]>dis[now]+e.cost)
            {
                dis[e.v]=dis[now]+e.cost;
                pre[e.v]=i;
                addflow[e.v]=min(e.flow,addflow[now]);
                if(!vis[e.v])
                {
                    q.push(e.v);
                    vis[e.v]=1;
                }
            }
        }
    }

    if(dis[t]==INF)return 0;

    flow+=addflow[t];
    cost+=addflow[t]*dis[t];

    int now=t;
    while(now!=s)
    {
        edg[pre[now]].flow-=addflow[t];
        edg[pre[now]^1].flow+=addflow[t];
        now=edg[pre[now]].u;
    }
    return 1;

}

void mcmf(int s,int t,long long &flow,long long &cost)
{
    while(spfa(s,t,flow,cost));
}

void init()
{
    now_edge=0;
    memset(head,-1,sizeof(head));
}

long long x[N][4];
long long LSH[N];
int size_lsh=0;

int f(long long x)
{
    return lower_bound(LSH,LSH+size_lsh,x)-LSH+1;
}

long long dist(long long x[])
{
double now=(x[0]-x[2])*(x[0]-x[2])+(x[1]-x[3])*(x[1]-x[3]);
now=sqrt(now);
return (long long)now;
}

int main()
{
    init();
    int n,k;
    scanf("%d %d",&n,&k);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=0;j<4;j++)
     {
        scanf("%lld",&x[i][j]);
        if(j%2==0)LSH[size_lsh++]=x[i][j];
    }

    sort(LSH,LSH+size_lsh);
    size_lsh=unique(LSH,LSH+size_lsh)-LSH;

    int s=size_lsh*2+1,t=s+1;

    for(int i=1;i<size_lsh*2;i++)addedge(i,i+1,INF,0);
    addedge(s,1,k,0);
    addedge(size_lsh*2,t,INF,0);

    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        int u=min(f(x[i][0]),f(x[i][2])),v=max(f(x[i][0]),f(x[i][2]));
        long long w=dist(x[i]);

        if(u!=v)addedge(u*2,v*2-1,1,-w);
        else
        addedge(2*u-1,2*v,1,-w);
    }
    long long flow=0,cost=0;
    mcmf(s,t,flow,cost);
    printf("%lld\n",-cost);
    return 0;
}

原文地址:https://www.cnblogs.com/tian-luo/p/9710548.html

时间: 2024-11-09 00:42:30

最长k可重线段集问题的相关文章

洛谷 P3357 最长k可重线段集问题【最大流】

pre:http://www.cnblogs.com/lokiii/p/8435499.html 和最长k可重区间集问题差不多,也就是价值的计算方法不一样,但是注意这里可能会有x0==x1的情况也就是l==r的情况,然后就TTTTTLE. 其实处理方法很粗暴,因为是开线段,所以可以把它扩大一倍,然后就可以取精度差,对于l!=r,l++,否则l--. 然后正常建模即可. 这个建模大概是用了取补集的思想,把覆盖和没覆盖相转化. #include<iostream> #include<cstd

*LOJ#6227. 「网络流 24 题」最长k可重线段集问题

$n \leq 500$条平面上的线段,问一种挑选方法,使得不存在直线$x=p$与挑选的直线有超过$k$个交点,且选得的直线总长度最长. 横坐标每个点开一个点,一条线段就把对应横坐标连一条容量一费用(-长度)的边:点$x$向点$x+1$连一条容量$k$费用0的边.这里的$k$边限制的是直线上其他不经过这里的地方. 这里有个trick就是有与$x$轴垂直的线段.直接判掉会wa.为此把坐标扩大两倍,如果$l=r$那么$r++$否则$l++$,相当于把一个点拆成两个. 原文地址:https://www

网络流24题之最长k可重线段集问题

对于每个线段拆成两个点,如同之前一样建图,由于可能出现垂直于x轴的 所以建图由i指向i~ 继续最小费用最大流 By:大奕哥 1 #include<bits/stdc++.h> 2 using namespace std; 3 const int N=10000005,inf=1e9; 4 int head[N],d[N],f[N],l1[N],r1[N],l2[N],r2[N],a[N],s=1e9,t,n,k,cnt=-1; 5 long long cost; 6 bool v[N]; 7

luogu P3357 最长k可重线段集问题

这题和3358一模一样,建模形式直接不用变,就两点不一样,一是len变化了,加入y后再更新即可,还有就是可能会出现x0=x1的情况,即一条开线段垂直x轴,如果我们依旧按照上一题的建图方法,就会出现负权环,无法跑出答案,我们就可以把一个点拆成入点和出点,这样无论是否是不是垂直都可以一样建,注意开long long,不开long long可能只有9分 #include<bits/stdc++.h> using namespace std; #define lowbit(x) ((x)&(-

最长k可重区间集(cogs 743)

?问题描述:?编程任务:对于给定的开区间集合I和正整数k,计算开区间集合I的最长k可重区间集的长度.?数据输入:由文件interv.in提供输入数据.文件的第1 行有2 个正整数n和k,分别表示开区间的个数和开区间的可重迭数.接下来的n行,每行有2个整数,表示开区间的两个端点坐标.?结果输出:程序运行结束时,将计算出的最长k可重区间集的长度输出到文件interv.out中.输入文件示例 输出文件示例interv.in4 21 76 87 10 9 13 interv.out 15 /* 朴素的做

[网络流 24 题]最长k可重区间集(费用流)

Description 给定实直线L 上n 个开区间组成的集合I,和一个正整数k,试设计一个算法,从开区间集合I 中选取出开区间集合S属于I,使得在实直线L 的任何一点x,S 中包含点x 的开区间个数不超过k,且sum(|z|)z属于S,达到最大.这样的集合S称为开区间集合I的最长k可重区间集.sum(|z|) z属于S称为最长k可重区间集的长度.对于给定的开区间集合I和正整数k,计算开区间集合I的最长k可重区间集的长度. Solution 1.离散化 然后从每个点i向i+1连一条流量为INF,

【网络流24题】No.21 (最长 k 可重区间集问题 最长不相交路径 最大费用流)

[] 输入文件示例input.txt4 21 76 87 109 13 输出文件示例output.txt15 [分析] 直接co题解好了,写得挺全.. [建模方法] 方法1 按左端点排序所有区间,把每个区间拆分看做两个顶点<i.a><i.b>,建立附加源S汇T,以及附加顶点S'. 1.连接S到S'一条容量为K,费用为0的有向边.2.从S'到每个<i.a>连接一条容量为1,费用为0的有向边.3.从每个<i.b>到T连接一条容量为1,费用为0的有向边.4.从每个

最长k可重区间集问题

最长k可重区间集问题 题目链接 https://www.luogu.org/problemnew/show/3358 做法 所有点向下一个点连容量为k费用为0的边 l和r连容量为1费用为区间长度的边 然后跑最大流最大费用流 (最大费用就是把边权取相反数跑最小费用 最后再输出最终费用的相反数) 思考 在整张图中,只有l - >r的边有费用 而且费用为区间长度 (i->i+1费用为0) 所以跑最大费用也就是求最长区间 #include <algorithm> #include <

「网络流24题」「LuoguP3358」 最长k可重区间集问题

题目描述 对于给定的开区间集合 I 和正整数 k,计算开区间集合 I 的最长 k可重区间集的长度. 输入输出格式 输入格式: 的第 1 行有 2 个正整数 n和 k,分别表示开区间的个数和开区间的可重迭数.接下来的 n行,每行有 2 个整数,表示开区间的左右端点坐标. 输出格式: 将计算出的最长 k可重区间集的长度输出 输入输出样例 输入样例#1: 复制 4 2 1 7 6 8 7 10 9 13 输出样例#1: 复制 15 说明 对于100%的数据,1<=n<=500,1<=k<