喷水装置(二)
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难度:4
- 描述
- 有一块草坪,横向长w,纵向长为h,在它的橫向中心线上不同位置处装有n(n<=10000)个点状的喷水装置,每个喷水装置i喷水的效果是让以它为中心半径为Ri的圆都被润湿。请在给出的喷水装置中选择尽量少的喷水装置,把整个草坪全部润湿。
- 输入
- 第一行输入一个正整数N表示共有n次测试数据。 每一组测试数据的第一行有三个整数n,w,h,n表示共有n个喷水装置,w表示草坪的横向长度,h表示草坪的纵向长度。 随后的n行,都有两个整数xi和ri,xi表示第i个喷水装置的的横坐标(最左边为0),ri表示该喷水装置能覆盖的圆的半径。
- 输出
- 每组测试数据输出一个正整数,表示共需要多少个喷水装置,每个输出单独占一行。 如果不存在一种能够把整个草坪湿润的方案,请输出0。
- 样例输入
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2 2 8 6 1 1 4 5 2 10 6 4 5 6 5
- 样例输出
-
1 2
- 来源
- 《算法艺术与信息学竞赛》
- 上传者
- 张云聪
- 题目分析:
-
/* 由于喷水器的喷水半径不一样,且每个喷水器的坐标也不同, 所以直接采用坐标贪心或者采用半径大小贪心都不太合适, 这里采用每个喷水器在草坪边缘的两个交点来排序, 设每个喷水器i都会和草坪的一条边相交于两点lefti和righti, 那么我们对所有节点,对lefti由小到大排序, 如果lefti大小相同,则按照righti由大到小排。 在排序前其实应该判断lefti的最小值是否大于0, 若最小的lefti都大于0,那么肯定不可能把草坪全部润湿, 同时判断最大的righti和草坪的长的关系。 同时把left和right均小于0或者均大于草坪长的喷水器去掉, 因为根本用不上。这样得到的若干喷水器就是合法喷水器的组合。 根据left值从小向大找,其中left小于0且right值对大的那个节点肯定是第一个需要的喷水器, 这样当该喷水器去掉之后,该喷水器的边缘到草坪的右边缘就构成了一个新的问题,再重复上面的步骤即可*/
#include <iostream> #include <stdlib.h> #include <math.h> #include <algorithm> using namespace std; struct node{ double l; double r; }point[1005]; bool cmp(node a,node b) //排序规则 区间左端点升序 左端点相同则按右端点降序 { return a.l<b.l; if(a.l==b.l) return a.r>b.r; } int main() { int T,n,i,j,count; double w,h,x,r,begin,end; cin>>T; while(T--) { cin>>n>>w>>h; h/=2; point[1005]={0}; for(i=0,j=0;i<n;i++) { cin>>x>>r; double t=r*r-h*h; if(t>0)//只选有可能覆盖的点 { point[j].l=x-sqrt(t); //区间左端点 point[j++].r=x+sqrt(t);//区间右端点 } } sort(point,point+j,cmp); /* for(int i=0;i<j;i++) { cout<<"l="<<point[i].l<<" "<<"r="<<point[i].r<<endl; } cout<<endl; */ if(point[0].l>0){ cout<<"0"<<endl; continue;} //如果第一个不能覆盖起点则不能覆盖 else { begin=end=0;//每次比较的基准值起点begin、终点end i=count=0; while(end<=w&&i<j&&count<=n) { while(point[i].l<=begin&&i<j)//找区间左端点在基准点的左侧 { if(point[i].r>=end){end=point[i].r;} //右基准点每次选大于上一次的 i++; } begin=end; //定义新的基准点为所选择区间的右端点 ++count; //每次找完符合条件的 } if(end<w||count>n) //是否有未完全覆盖 cout <<"0"<<endl; else cout<<count<<endl; } } return 0; }
时间: 2024-09-30 18:31:27