FCS NOI2018福建省冬摸鱼笔记 day3
Posted PinkRabbit
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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了FCS NOI2018福建省冬摸鱼笔记 day3相关的知识,希望对你有一定的参考价值。
第三天。
计算几何,讲师:叶芃(péng)。
dalao们日常不记笔记。@ghostfly233说他都知道了,就盼着自适应辛普森积分。
我计算几何基础不好……然而还是没怎么讲实现,感觉没听什么东西进去。
不过还是记了一些公式。
同时@ghostfly233在后面打农药。
然后讲到了有关圆的东西。讲完了,下课了。辛普森有兴趣的同学回去自己看看吧。
辛普森:???
@ghostfly233非常难受。
中午划水。
下午有一题和早上的有关。
T1半平面交+面积,简单题,我半平面交写错了,只有80。
T2神秘图论结论+神秘数学/神秘DP,那个结论第一天就接触过了,然而我不知道放那儿有啥用,于是不会做,其实再证一个结论就简单状压DP了。
T3毒瘤分治啥的,没想法,搞了个最坏\\(O(n^2)\\)的RMQ,结果70分???@qrc和我差不多,只有30分,因为他预处理\\(O(n^2)\\),233333。数据出水了。
150分比较舒服。
【T1】
题面:求一个凸包内部,随机取点P,使得P与给定一边组成的三角形,比P与其他边组成的三角形面积都要小,取到这样的点P的概率。
题解:一看就是半平面交再算面积,算出给定边和其他边的那条直线(使得P在直线一侧,三角形更小),交一交就好了。
难点在于如何求出直线,其实推推式子就没问题,第二个是半平面交,我写挂了,幸好不是什么严重错误,于是80分。
#include<cstdio> #include<cmath> #include<algorithm> #define db double using namespace std; const db eps=1e-10; struct vec{db x,y;vec(db x=0,db y=0):x(x),y(y){}}; inline vec operator+(vec x,vec y){return vec(x.x+y.x,x.y+y.y);} inline vec operator-(vec x,vec y){return vec(x.x-y.x,x.y-y.y);} inline vec operator*(db x,vec y){return vec(x*y.x,x*y.y);} inline vec operator*(vec x,db y){return vec(y*x.x,y*x.y);} inline db operator *(vec x,vec y){return x.x*y.y-x.y*y.x;} inline db mod(vec x){return sqrt(x.x*x.x+x.y*x.y);} inline bool zero(db x){if(x<=eps&x>=-eps)return 1;return 0;} struct line{vec p,v;line(vec p=vec(0,0),vec v=vec(0,0)):p(p),v(v){}}; inline bool cmp(line x,line y){return atan2(x.v.y,-x.v.x)<atan2(y.v.y,-y.v.x);} void print(vec x){printf("(%lf, %lf)",x.x,x.y);} void print(line x){print(x.p);printf(" -> ");print(x.v);puts("");} inline vec jiao(line x,line y){ return x.p+((((y.p-x.p)*y.v)/(x.v*y.v))*x.v); } inline line clac(line x,line y){ if(zero(x.v*y.v)) return line(y.p+((x.p-y.p)*(mod(x.v)/(mod(x.v)+mod(y.v)))),x.v-y.v); return line(jiao(x,y),x.v-y.v); } inline bool left(line x,vec y){ return (x.v*(y-x.p))>-eps; } int n,cnt; db ans1,ans2; vec dots[100001]; line edge[100001]; line edg2[200001]; line que[200001];int l=1,r=0; int main(){ freopen("convex.in","r",stdin); freopen("convex.out","w",stdout); /* while(1){ line p1,p2; line v; scanf("%lf%lf%lf%lf%lf%lf%lf%lf",&p1.p.x,&p1.p.y,&p1.v.x,&p1.v.y,&p2.p.x,&p2.p.y,&p2.v.x,&p2.v.y); print(p1); print(p2); v=clac(p1,p2); print(v); }*/ scanf("%d",&n); for(int i=1;i<=n;++i) scanf("%lf%lf",&dots[i].x,&dots[i].y); //====== ans1+=dots[n]*dots[1]; for(int i=1;i<n;++i) ans1+=dots[i]*dots[i+1]; ans1/=2; ans1=abs(ans1); //====== for(int i=1;i<n;++i) edge[i]=line(dots[i],dots[i+1]-dots[i]); edge[n]=line(dots[n],dots[1]-dots[n]); edg2[++cnt]=line(dots[1],dots[n]-dots[1]); for(int i=2;i<=n;++i) edg2[++cnt]=line(dots[i],dots[i-1]-dots[i]); for(int i=2;i<=n;++i) edg2[++cnt]=clac(edge[1],edge[i]); sort(edg2+1,edg2+cnt+1,cmp); //====== // puts("======"); // for(int i=1;i<=cnt;++i) print(edg2[i]); // puts("======"); //====== que[++r]=edg2[1]; que[++r]=edg2[2]; for(int i=3;i<=cnt;++i){ // puts("######"); // for(int j=l;j<=r;++j) print(que[j]); // puts("######"); while(l<=r-1&&left(edg2[i],jiao(que[r],que[r-1]))) --r; while(l<=r-1&&left(edg2[i],jiao(que[l],que[l+1]))) ++l; if(zero(que[r].v*edg2[i].v)){ if(l<=r-1&&left(edg2[i],jiao(que[r],que[r-1]))) --r; else continue; } que[++r]=edg2[i]; } while(l<=r-1&&left(edg2[l],jiao(que[r],que[r-1]))) --r; //====== // puts("======"); // for(int i=l;i<=r;++i) print(que[i]); // puts("======"); //====== if(l==r-1) ans2=0; else{ ans2+=jiao(que[l],que[l+1])*jiao(que[l],que[r]); ans2+=jiao(que[r],que[l])*jiao(que[r],que[r-1]); for(int i=l+1;i<=r-1;++i) ans2+=jiao(que[i],que[i+1])*jiao(que[i],que[i-1]); ans2/=2; ans2=abs(ans2); } //====== printf("%.4f",ans2/ans1); return 0; }
【T2】
题意:给定一个二分图G={V=X+Y,E},每个点有价值,求有多少个V的子集S的价值大于等于给定的t,并且S可以被原图G中的一个匹配覆盖。\\(|X|,|Y|\\leq 20\\)
题解:Hall定理:对于一个二分图G={X+Y,E},那么存在一个能覆盖X的匹配当且仅当对于任意一个X的子集,从它引边到Y后,Y被覆盖的点的数量大于等于这个子集的点的数量。
那么,还要证明一个结论:对于二分图G={X+Y,E},如果X的子集P能被一个G的匹配MP覆盖,Y的子集Q能被一个G的匹配MQ覆盖,那么G必有一个匹配能覆盖P+Q。
为什么呢?如果P中的一个点通过MP到达Y的点不在Q中,那这条边就可以选取,因为P没有另一个点通过MP能到达同一个点;反之,如果在Q中,那这个点再通过MQ到达X,重复这个过程,最后会形成一条链或一个环,在链中的话我们隔着取边,不论长度为奇数或偶数都可以取到,如果是一个环,那么必须是一个偶环,因为是二分图,所以我们仍然隔着取边就好了。
那么我们要做的是:①处理X,Y中的每个子集是否有匹配能覆盖它,②把可以的按照价值排序,③双指针扫一遍。
①可以用状压DP解决。
#include<cstdio> #include<algorithm> using namespace std; int n,m,t,s,num[1048576],A[1048576],B[1048576],vA[1048576],vB[1048576],sA[1048576],sB[1048576],cA,cB; bool fA[1048576],fB[1048576]; long long ans; int main(){ freopen("match.in","r",stdin); freopen("match.out","w",stdout); scanf("%d%d",&n,&m); s=n>m?n:m; for(int i=1;i<1<<s;++i) num[i]=num[i-(i&-i)]+1; char ch; for(int i=0;i<n;++i) for(int j=0;j<m;++j) ch=getchar(), ch==\'1\'?A[1<<i]|=1<<j,B[1<<j]|=1<<i:ch!=\'0\'?--j:0; for(int i=0;i<1<<n;++i) A[i]=A[i&-i]|A[i-(i&-i)]; for(int i=0;i<1<<m;++i) B[i]=B[i&-i]|B[i-(i&-i)]; for(int i=0;i<n;++i) scanf("%d",vA+(1<<i)); for(int i=0;i<m;++i) scanf("%d",vB+(1<<i)); for(int i=0;i<1<<n;++i) vA[i]=vA[i&-i]+vA[i-(i&-i)]; for(int i=0;i<1<<m;++i) vB[i]=vB[i&-i]+vB[i-(i&-i)]; for(int i=0;i<1<<n;++i){ if(num[A[i]]<num[i]) continue; fA[i]=1; for(int j=0;j<n;++j) if(i>>j&1) fA[i]&=fA[i^1<<j]; fA[i]?sA[cA++]=vA[i]:0; } sort(sA,sA+cA); for(int i=0;i<1<<m;++i){ if(num[B[i]]<num[i]) continue; fB[i]=1; for(int j=0;j<n;++j) if(i>>j&1) fB[i]&=fB[i^1<<j]; fB[i]?sB[cB++]=vB[i]:0; } sort(sB,sB+cB); scanf("%d",&t); for(int i=0,j=cB;i<cA;++i){ while(j>0&&sA[i]+sB[j-1]>=t) --j; ans+=cB-j; } printf("%lld",ans); return 0; }
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