★★★☆ 输入文件:defense.in 输出文件:defense.out 简单对比
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题目描述:
近来A国和B国的矛盾激化,为了预防不测,A国准备修建一条长长的防线,当然修建防线的话,肯定要把需要保护的城市修在防线内部了。可是A国上层现在还犹豫不决,到底该把哪些城市作为保护对象呢?又由于A国的经费有限,所以希望你能帮忙完成如下的一个任务:
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给出你所有的A国城市坐标
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A国上层经过讨论,考虑到经济问题,决定取消对i城市的保护,也就是说i城市不需要在防线内了
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A国上层询问对于剩下要保护的城市,修建防线的总经费最少是多少
你需要对每次询问作出回答。注意单位1长度的防线花费为1。
A国的地形是这样的,形如下图,x轴是一条河流,相当于一条天然防线,不需要你再修建
A国总是有两个城市在河边,一个点是(0,0),一个点是(n,0),其余所有点的横坐标均大于0小于n,纵坐标均大于0。A国有一个不在(0,0)和(n,0)的首都。(0,0),(n,0)和首都这三个城市是一定需要保护的。
上图中,A,B,C,D,E点为A国城市,且目前都要保护,那么修建的防线就会是A-B-C-D,花费也就是线段AB的长度+线段BC的长度+线段CD的长度
如果,这个时候撤销B点的保护,那么防线变成下图
输入格式:
第一行,三个整数n,x,y分别表示河边城市和首都是(0,0),(n,0),(x,y)。
第二行,一个整数m。
接下来m行,每行两个整数a,b表示A国的一个非首都非河边城市的坐标为(a,b)。
再接下来一个整数q,表示修改和询问总数。
接下来q行每行要么形如1 i,要么形如2,分别表示撤销第i个城市的保护和询问。
输出格式:
对于每个询问输出1行,一个实数v,表示修建防线的花费,保留两位小数
样例输入:
4 2 1
2
1 2
3 2
5
2
1 1
2
1 2
2
样例输出:
6.47
5.84
4.47
数据范围:
30%的数据m<=1000,q<=1000
100%的数据m<=100000,q<=200000,n>1
所有点的坐标范围均在10000以内, 数据保证没有重点
题解:
此题要求动态地去维护一个凸包的周长,我们可以发现,要想从凸包上删除一个点然后更新答案并不容易,因为凸包内部的点的信息不好维护,不妨把所有操作先存下来,离线反向操作。每碰到一个操作1,添加一个点,添加点无非是看这个点是在凸包的内部还是外部,内部的就不用管了,对答案并没有什么卵用,如果是在外部,就看在这个点左边的凸包上的点和右边凸包上的点会不会被覆盖,这个用向量的叉积判断即可
1 #include<iostream> 2 #include<cstdio> 3 #include<cstdlib> 4 #include<cmath> 5 #include<algorithm> 6 #include<cstring> 7 #include<queue> 8 #include<cstring> 9 #include<set> 10 using namespace std; 11 const double eps=1e-7; 12 int n,x,y,m,q; 13 double now; 14 struct Q{ 15 int kin,i; 16 double ans; 17 }opt[300000]; 18 bool vis[200000]; 19 struct P{ 20 int x,y; 21 }p[200005],del[200005]; 22 inline P operator-(P a,P b){ 23 P t; t.x=a.x-b.x; t.y=a.y-b.y; 24 return t; 25 } 26 inline double operator*(P a,P b){ 27 return a.x*b.y-b.x*a.y; 28 } 29 inline bool operator<(P a,P b){ 30 if(a.x==b.x) return a.y<b.y; 31 return a.x<b.x; 32 } 33 inline double dis(P a,P b){ 34 return sqrt((double)((a.x-b.x)*(a.x-b.x)+(a.y-b.y)*(a.y-b.y))); 35 } 36 37 set<P> A; 38 inline void insert(int a,int b){ 39 P x=(P){a,b}; 40 set<P>::iterator r=A.lower_bound(x),l=r,t; 41 l--; 42 if((*l-x)*(*r-x)<0) return ; 43 now-=dis(*l,*r); 44 A.insert(x); 45 while(r!=A.end()){ 46 t=r; r++; 47 if((*r-x)*(*t-x)>0) break; 48 now-=dis(*t,*r); 49 A.erase(t); 50 } 51 while(l!=A.begin()){ 52 t=l; l--; 53 if((*t-x)*(*l-x)>0) break; 54 now-=dis(*t,*l); 55 A.erase(t); 56 } 57 A.insert(x); 58 l=r=t=A.find(x); 59 l--; r++; 60 now+=dis(*l,x)+dis(*r,x); 61 } 62 63 int main(){ 64 // freopen("defense.in","r",stdin); 65 // freopen("defense.out","w",stdout); 66 scanf("%d%d%d",&n,&x,&y); 67 scanf("%d",&m); 68 for(int i=1;i<=m;i++) scanf("%d%d",&p[i].x,&p[i].y); 69 scanf("%d",&q); 70 for(int i=1;i<=q;i++){ 71 scanf("%d",&opt[i].kin); 72 if(opt[i].kin==1){ 73 scanf("%d",&opt[i].i); 74 vis[opt[i].i]=true; 75 } 76 } 77 P cap; cap.x=x; cap.y=y; 78 now+=dis((P){0,0},cap); now+=dis((P){n,0},cap); 79 A.insert((P){0,0}); A.insert((P){n,0}); A.insert((P){x,y}); 80 for(int i=1;i<=m;i++){ 81 if(vis[i]==false) insert(p[i].x,p[i].y); 82 } 83 for(int i=q;i>=1;i--){ 84 if(opt[i].kin==2){ 85 opt[i].ans=now; 86 } 87 else{ 88 insert(p[opt[i].i].x,p[opt[i].i].y); 89 } 90 } 91 for(int i=1;i<=q;i++){ 92 if(opt[i].kin==2){ 93 printf("%.2lf ",opt[i].ans); 94 } 95 } 96 return 0; 97 }