【BZOJ2850】巧克力王国 KDtree

【BZOJ2850】巧克力王国

Description

巧克力王国里的巧克力都是由牛奶和可可做成的。但是并不是每一块巧克力都受王国人民的欢迎,因为大家都不喜

欢过于甜的巧克力。对于每一块巧克力,我们设x和y为其牛奶和可可的含量。由于每个人对于甜的程度都有自己的

评判标准,所以每个人都有两个参数a和b,分别为他自己为牛奶和可可定义的权重,因此牛奶和可可含量分别为x

和y的巧克力对于他的甜味程度即为ax + by。而每个人又有一个甜味限度c,所有甜味程度大于等于c的巧克力他都

无法接受。每块巧克力都有一个美味值h。现在我们想知道对于每个人,他所能接受的巧克力的美味值之和为多少

Input

第一行两个正整数n和m,分别表示巧克力个数和询问个数。接下来n行,每行三个整数x,y,h,含义如题目所示。再

接下来m行,每行三个整数a,b,c,含义如题目所示。

Output

输出m行,其中第i行表示第i个人所能接受的巧克力的美味值之和。

Sample Input

3 3
1 2 5
3 1 4
2 2 1
2 1 6
1 3 5
1 3 7

Sample Output

5
0
4

HINT

1 <= n, m <= 50000,1 <= 10^9,-10^9 <= a, b, x, y <= 10^9。

题解:看起来ax+by<=c挺难搞,但其实只要改一改KDtree的估价函数就好了,具体见代码

注意:别忘了a,b,x,y可以是负数,负负能得正!

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#define rep for(int i=0;i<=1;i++)
using namespace std;
typedef long long ll;
struct kd
{
	int ls,rs,sm[2],sn[2],v[2];
	ll sum,s;
	kd (int a,int b,int c){ls=rs=0,sm[0]=sn[0]=v[0]=a,sm[1]=sn[1]=v[1]=b,s=sum=c;}
	kd (){}
};
kd t[100010];
int n,m,D,root;
ll A,B,C;
bool cmp(kd a,kd b)
{
	return (a.v[D]==b.v[D])?(a.v[D^1]<b.v[D^1]):(a.v[D]<b.v[D]);
}
void pushup(int x,int y)
{
	rep	t[x].sm[i]=max(t[x].sm[i],t[y].sm[i]),t[x].sn[i]=min(t[x].sn[i],t[y].sn[i]);
	t[x].sum+=t[y].sum;
}
int build(int l,int r,int d)
{
	if(l>r)	return 0;
	int mid=l+r>>1;
	D=d;
	nth_element(t+l,t+mid,t+r+1,cmp);
	t[mid].ls=build(l,mid-1,d^1),t[mid].rs=build(mid+1,r,d^1);
	if(t[mid].ls)	pushup(mid,t[mid].ls);
	if(t[mid].rs)	pushup(mid,t[mid].rs);
	return mid;
}
int check(int x)
{
	int ret=0;
	ret+=(A*t[x].sn[0]+B*t[x].sn[1]<C);
	ret+=(A*t[x].sm[0]+B*t[x].sn[1]<C);
	ret+=(A*t[x].sm[0]+B*t[x].sm[1]<C);
	ret+=(A*t[x].sn[0]+B*t[x].sm[1]<C);
	return ret;
}
ll query(int x)
{
	if(!x||!check(x))	return 0;
	if(check(x)==4)	return t[x].sum;
	ll ret=0;
	if(A*t[x].v[0]+B*t[x].v[1]<C)	ret+=t[x].s;
	ret+=query(t[x].ls)+query(t[x].rs);
	return ret;
}
int main()
{
	scanf("%d%d",&n,&m);
	int i,a,b,c;
	for(i=1;i<=n;i++)
	{
		scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
		t[i]=kd(a,b,c);
	}
	root=build(1,n,0);
	for(i=1;i<=m;i++)
	{
		scanf("%lld%lld%lld",&A,&B,&C);
		printf("%lld\n",query(root));
	}
	return 0;
}
时间: 2024-10-17 09:00:09

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分四种情况讨论:a,b>=0 a,b<0 a>=0,b<0 a<0,b>=0 然后每次检验是否进入一个矩形框 或者 是否直接利用这个矩形框的答案 仅仅利用两个对角的坐标进行更新即可. #include<cstdio> #include<cmath> #include<algorithm> using namespace std; typedef long long ll; #define N 50001 #define INF 214

BZOJ2850 巧克力王国

题意:给定一堆点,每个点有权值,每次求在直线$Ax + By + C = 0$下的点的权值和 KD树维护一下二维区间内的点权和就好恩...建树复杂度$O(n * logn)$,单次查询时间$O(\sqrt{n})$ 1 /************************************************************** 2 Problem: 2850 3 User: rausen 4 Language: C++ 5 Result: Accepted 6 Time:155

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P4475 巧克力王国(KDTree)

传送门 首先可以把约束条件看成一条直线,然后每个巧克力看成一个点,求给定区域内的点权和 用KDTree,每次判断一下当前矩形是否整个都在里面或都在外面,是的话直接返回,否则的话递归 注意,必须该矩形四个顶点都在里面或外面才能判断 //minamoto #include<bits/stdc++.h> #define R register #define ll long long #define fp(i,a,b) for(R int i=a,I=b+1;i<I;++i) #define f

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luogu 题意 平面上有\(n\)个点,每个点\((x_i,y_i)\),价值为\(w_i\).\(m\)次询问,每次给出\(a_i,b_i,c_i\)求满足\(a_ix+b_iy<c_i\)的点的总价值. \(n,m\le50000\) sol 正解貌似是\(O(n^{1.5}\log n)\)? 我只会\(kdt\)qaq 直接暴力就行了,每到一个结点判断是否可以直接返回(交集为空),全部算上(完全包含与查询范围),算是剪枝吧. code #include<cstdio> #inc

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前言 YCB现在很弱(TAT) 暑假有一个月,赶快狂补一下. 大概的计划如下: 首先前期会以数据结构为主,毕竟代码能力太弱,涉及内容:线段树分治.二进制分组.KD-Tree. 等数据结构做到没有智商的时候加入一波数论,内容为 杜教筛.min_25筛. 然后中途小清新一下,做一些 组合博弈与构造题. 接着继续练代码能力,顺便学一些神奇的暴力:启发式合并.dsu on tree . 然后图论也忘的差不多了,就回过头去学点新东西,大概会有spfa判负环.0/1分数规划.差分约束. 估计这个时候也没有什