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题目描述
Kiana 最近沉迷于一款神奇的游戏无法自拔。
简单来说,这款游戏是在一个平面上进行的。
有一架弹弓位于 (0,0)(0,0) 处,每次 Kiana 可以用它向第一象限发射一只红色的小鸟,小鸟们的飞行轨迹均为形如 y=ax2+bxy=ax2+bx 的曲线,其中 a,ba,b 是 Kiana 指定的参数,且必须满足 a<0a<0,a,ba,b 都是实数。
当小鸟落回地面(即 xx 轴)时,它就会瞬间消失。
在游戏的某个关卡里,平面的第一象限中有 nn 只绿色的小猪,其中第 ii 只小猪所在的坐标为 (xi,yi)(xi,yi)。
如果某只小鸟的飞行轨迹经过了 (xi,yi)(xi,yi),那么第 ii 只小猪就会被消灭掉,同时小鸟将会沿着原先的轨迹继续飞行;
如果一只小鸟的飞行轨迹没有经过 (xi,yi)(xi,yi),那么这只小鸟飞行的全过程就不会对第 ii 只小猪产生任何影响。
例如,若两只小猪分别位于 (1,3)(1,3) 和 (3,3)(3,3),Kiana 可以选择发射一只飞行轨迹为 y=?x2+4xy=?x2+4x 的小鸟,这样两只小猪就会被这只小鸟一起消灭。
而这个游戏的目的,就是通过发射小鸟消灭所有的小猪。
这款神奇游戏的每个关卡对 Kiana 来说都很难,所以 Kiana 还输入了一些神秘的指令,使得自己能更轻松地完成这个游戏。这些指令将在【输入格式】中详述。
假设这款游戏一共有 TT 个关卡,现在 Kiana 想知道,对于每一个关卡,至少需要发射多少只小鸟才能消灭所有的小猪。由于她不会算,所以希望由你告诉她。
输入
从标准输入读入数据。
第一行包含一个正整数 TT,表示游戏的关卡总数。
下面依次输入这 TT 个关卡的信息。每个关卡第一行包含两个非负整数 n,mn,m,分别表示该关卡中的小猪数量和 Kiana 输入的神秘指令类型。接下来的 nn 行中,第 ii 行包含两个正实数 xi,yixi,yi,表示第 ii 只小猪坐标为 (xi,yi)(xi,yi)。数据保证同一个关卡中不存在两只坐标完全相同的小猪。
如果 m=0m=0,表示 Kiana 输入了一个没有任何作用的指令。
如果 m=1m=1,则这个关卡将会满足:至多用 ?n/3+1??n/3+1? 只小鸟即可消灭所有小猪。
如果 m=2m=2,则这个关卡将会满足:一定存在一种最优解,其中有一只小鸟消灭了至少 ?n/3??n/3? 只小猪。
保证 1≤n≤181≤n≤18,0≤m≤20≤m≤2,0<xi,yi<100<xi,yi<10,输入中的实数均保留到小数点后两位。
上文中,符号 ?c??c? 和 ?c??c? 分别表示对 cc 向上取整和向下取整,例如:?2.1?=?2.9?=?3.0?=?3.0?=?3.1?=?3.9?=3?2.1?=?2.9?=?3.0?=?3.0?=?3.1?=?3.9?=3。
输出
输出到标准输出。
对每个关卡依次输出一行答案。
输出的每一行包含一个正整数,表示相应的关卡中,消灭所有小猪最少需要的小鸟数量。
样例一
input
2 2 0 1.00 3.00 3.00 3.00 5 2 1.00 5.00 2.00 8.00 3.00 9.00 4.00 8.00 5.00 5.00
output
1 1
explanation
这组数据中一共有两个关卡。
第一个关卡与问题描述中的情形相同,22 只小猪分别位于 (1.00,3.00)(1.00,3.00) 和 (3.00,3.00)(3.00,3.00),只需发射一只飞行轨迹为 y=?x2+4xy=?x2+4x 的小鸟即可消灭它们。
第二个关卡中有 55 只小猪,但经过观察我们可以发现它们的坐标都在抛物线 y=?x2+6xy=?x2+6x 上,故 Kiana 只需要发射一只小鸟即可消灭所有小猪。
样例二
input
3 2 0 1.41 2.00 1.73 3.00 3 0 1.11 1.41 2.34 1.79 2.98 1.49 5 0 2.72 2.72 2.72 3.14 3.14 2.72 3.14 3.14 5.00 5.00
output
2 2 3
样例三
input
1 10 0 7.16 6.28 2.02 0.38 8.33 7.78 7.68 2.09 7.46 7.86 5.77 7.44 8.24 6.72 4.42 5.11 5.42 7.79 8.15 4.99
output
6 正解:搜索 or 状压DP or 记忆化搜索解题报告: 算法一
我在考场上看到数据范围之后,就明显看出这是一道搜索题。而且n<=18,应该搜索+强力剪枝可以过。于是我就打了个爆搜。
具体实现就是:对于每个点,我分类讨论两种情况:自己新建一条抛物线,或者和之前的某一个点组合形成一条完整的抛物线。因为抛物线的式子只有2个变量,所以我们只需要2个点就可以确定这一条抛物线。搜索的时候,保存之前的每个点的状态,一个是已经由2个或以上的点形成的抛物线的a、b值,这样可以一开始就计算是不是已经被之前形成的抛物线经过了,如果经过了则可以直接搜下一个点。另外,还需要保存之前有哪些点尚未完成“配对”,即之前确定为是新建了一条抛物线之后,因为只有一个点不能确定抛物线的解析式,所以尚未完成“配对”。我们考虑当前点和之前没有“配对”的点一一组合形成新的抛物线,再往下搜索。值得注意的是,根据题意抛物线的解析式中的a一定<0,所以并不是算出来的解析式一定可行。通过两个点算解析式的具体算法不赘述了,这属于初中的二次函数数学题了。
这个算法当然可以套上最优性剪枝,可以避免大量不必要的搜索。题目中给的m也可以用于剪枝(初值的设定)。
因为最优性剪枝事实上可以减去大量无用状态,所以这个搜索是可以通过n<=18的所有数据的。
算法二
对于算法一的改进:记忆化搜索,常见优化,不赘述了。
算法三
仔细思考可以发现,这个题目应该是可以状压DP的。
f[s]表示被覆盖的状态为s的最少小鸟数,然后预处理一个g[i][j]表示选择了i和j之后的抛物线经过的小鸟的状态集合(是一个01状态),容易得出:
f[s|g[i][j]]=min(f[s|g[i][j]],f[s]+1);
状压DP的经典做法。
1 #include <iostream>
2 #include <cstdio>
3 #include <cmath>
4 #include <cstring>
5 #include <algorithm>
6 #include <string>
7 #include <ctime>
8 #include <queue>
9 #include <vector>
10 #include <cstdlib>
11 using namespace std;
12 typedef long long LL;
13 const int MAXN = 45;
14 const double eps = 1e-10;
15 int T,n,m,ans,dui[MAXN];
16 bool vis[MAXN];
17 double dd[MAXN][2];
18 double hehe,lim;
19 bool ok;
20 struct node{ double x,y; }a[MAXN];
21 inline bool cmp(node q,node qq){ if(q.x==qq.x) return q.y<qq.y; return q.x<qq.x; }
22 inline double ABS(double x){ if(x<0) return -x; return x; }
23 inline void dfs(int x,int num1,int num2,int use){
24 if(x==n+1) { if(use<ans) ans=use; return ;}
25 double nowy; if(use>=ans) return ;
26 for(int i=1;i<=num2;i++) {
27 nowy=a[x].x*a[x].x*dd[i][0]+dd[i][1]*a[x].x;
28 if(ABS(nowy-a[x].y)<=eps) { dfs(x+1,num1,num2,use); return ; }
29 }
30 int now; double nowx,nowz; int nex=num2+1;
31 for(int i=1;i<=num1;i++) {
32 if(vis[i]) continue; now=dui[i]; if(a[now].x==a[x].x) continue;
33 nowx=a[now].x*a[now].x-a[now].x*a[x].x; nowz=a[now].y-a[x].y*a[now].x/a[x].x;
34 dd[nex][0]=nowz/nowx; if(dd[nex][0]>=-eps) continue;
35 dd[nex][1]=(a[now].y-dd[nex][0]*a[now].x*a[now].x)/a[now].x;
36 vis[i]=1; dfs(x+1,num1,nex,use);
37 vis[i]=0;
38 }
39
40 dui[num1+1]=x; vis[num1+1]=0;
41 dfs(x+1,num1+1,num2,use+1);
42 }
43
44 inline void work(){
45 scanf("%d",&T);
46 while(T--) {
47 scanf("%d%d",&n,&m); for(int i=1;i<=n;i++) scanf("%lf%lf",&a[i].x,&a[i].y); sort(a+1,a+n+1,cmp);
48 memset(vis,0,sizeof(vis)); memset(dd,0,sizeof(dd)); memset(dui,0,sizeof(dui));
49 dui[1]=1; if(m!=1) ans=n; else { ans=n/3; if(n%3!=0) ans++; ans++; }
50 dfs(2,1,0,1); printf("%d\n",ans);
51 }
52 }
53
54 int main()
55 {
56 work();
57 return 0;
58 }