2017-2018 ACM-ICPC Northern Eurasia Contest (NEERC 17)

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A. Archery Tournament

题意

按时间顺序给定 $n$ 个操作。

操作 $1$ 表示在坐标 $(x,y)$ 上放置一个半径为 $y$ 的靶子。
操作 $2$ 表示在对坐标 $(x,y)$ 进行一次射击，如果命中某个靶子(命中边界不算命中)，则将这个靶子移去。

输出每次射击命中的靶子的编号，保证任何时刻图中现有的靶子不重叠。

题解

不难发现，对每次射击询问 $(x,y)$，靶子被命中的必要条件是与直线 $x=x_i$ 相交。

又已知任何时刻图中现有的靶子不重叠，于是不难得出结论任何时刻与直线 $x=x_i$ 相交的圆的个数仅有 $\log v$ 个。

于是线段树维护 $x$ 轴上的所有圆的投影即可，时间复杂度 $O(n\log^2 v)$。

查看代码

struct cyc{
	int x,y,id;
	bool operator < (const cyc &b)const{
		return id<b.id;
	}
	bool check_in(const pair<int,int> &q)const{
		return 1LL*(x-q.first)*(x-q.first)+1LL*(y-q.second)*(y-q.second)<1LL*y*y;
	}
};
const int MAXN=2e5+5,MAXM=MAXN*30,MAXV=1e9;
int rt,ls[MAXM],rs[MAXM],node_cnt;
set<cyc> s[MAXM];
cyc cycs[MAXN];
void update(int &k,int nl,int nr,int ql,int qr,cyc c,bool del){
	if(!k)k=++node_cnt;
	if(ql<=nl&&nr<=qr){
		if(del)
		s[k].erase(c);
		else
		s[k].insert(c);
		return;
	}
	int nm=nl+nr>>1;
	if(nm>=ql)
	update(ls[k],nl,nm,ql,qr,c,del);
	if(nm<qr)
	update(rs[k],nm+1,nr,ql,qr,c,del);
}
int query(int k,int nl,int nr,int pos,pair<int,int> q){
	if(!k)return -1;
	for(set<cyc>::iterator it=s[k].begin();it!=s[k].end();it++){
		if(it->check_in(q))
		return it->id;
	}
	if(nl==nr)return -1;
	int nm=nl+nr>>1;
	if(nm>=pos)
	return query(ls[k],nl,nm,pos,q);
	else
	return query(rs[k],nm+1,nr,pos,q);
}
int main()
{
	int n=read_int();
	_rep(i,1,n){
		int t=read_int(),x=read_int(),y=read_int();
		if(t==1){
			cycs[i]=cyc{x,y,i};
			update(rt,-MAXV,MAXV,max(-MAXV,x-y),min(MAXV,x+y),cycs[i],false);
		}
		else{
			int ans=query(rt,-MAXV,MAXV,x,make_pair(x,y));
			enter(ans);
			if(ans!=-1)
			update(rt,-MAXV,MAXV,max(-MAXV,cycs[ans].x-cycs[ans].y),min(MAXV,cycs[ans].x+cycs[ans].y),cycs[ans],true);
		}
	}
	return 0;
}

J. Journey from Petersburg to Moscow

题意

给定边权图，求从点 $1$ 到点 $n$ 的最短路。其中如果路径边数超过 $k$ 则仅最大的 $k$ 条边对路径长度产生贡献。

题解

设路径边权从大到小依次为 $c_1,c_2\cdots c_k,c_{k+1}\cdots c_t$，设新路径长度函数为 $f(x)=kx+\sum_{i=1}^t \max(c_i-x,0)$。

不难发现该函数在 $x\in [c_{k+1},c_k]$ 时取到最小值，且此时函数值恰好等于最大的 $k$ 条边对路径长度产生贡献。

于是不妨枚举所有 $c_k$，对边权做变换 $w\to w-c_k$，然后跑最短路，求所有结果的最小值。

另外需要考虑路径长度小于 $k$ 的情况，直接最短路算法即可，为了减少分类讨论也可以令此时 $c_k=0$。总时间复杂度 $O(m^2\log m)$。

查看代码

const int MAXN=3005,MAXM=3005;
const LL inf=1e15;
struct Edge{
	int to,w,next;
}edge[MAXM<<1];
int head[MAXN],edge_cnt;
void Insert(int u,int v,int w){
	edge[++edge_cnt]=Edge{v,w,head[u]};
	head[u]=edge_cnt;
}
struct{
	int u,v,w;
}edge2[MAXM];
int ww[MAXM];
struct Node{
	LL dis;
	int u;
	bool operator < (const Node &b)const{
		return dis > b.dis;
	}
};
LL dis[MAXN];
bool vis[MAXN];
LL solve(int n,int m,int k,int minw){
	_rep(i,1,n)head[i]=0,dis[i]=inf,vis[i]=false;
	edge_cnt=0;
	_for(i,0,m){
		Insert(edge2[i].u,edge2[i].v,max(edge2[i].w-minw,0));
		Insert(edge2[i].v,edge2[i].u,max(edge2[i].w-minw,0));
	}
	priority_queue<Node> q;
	dis[1]=0;
	q.push(Node{dis[1],1});
	while(!q.empty()){
		int u=q.top().u;q.pop();
		if(vis[u])continue;
		vis[u]=true;
		for(int i=head[u];i;i=edge[i].next){
			int v=edge[i].to;
			if(dis[u]+edge[i].w<dis[v]){
				dis[v]=dis[u]+edge[i].w;
				q.push(Node{dis[v],v});
			}
		}
	}
	return dis[n]+1LL*k*minw;
}
int main()
{
	int n=read_int(),m=read_int(),k=read_int();
	_for(i,0,m){
		edge2[i].u=read_int();
		edge2[i].v=read_int();
		ww[i]=edge2[i].w=read_int();
	}
	sort(ww,ww+m);
	int m2=unique(ww,ww+m)-ww;
	LL ans=inf;
	_for(i,0,m2)
	ans=min(ans,solve(n,m,k,ww[i]));
	enter(min(ans,solve(n,m,k,0)));
	return 0;
}

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