题目描述
现有一块大奶酪,它的高度为 hh,它的长度和宽度我们可以认为是无限大的,奶酪 中间有许多 半径相同 的球形空洞。我们可以在这块奶酪中建立空间坐标系,在坐标系中, 奶酪的下表面为z = 0z=0,奶酪的上表面为z = hz=h。
现在,奶酪的下表面有一只小老鼠 Jerry,它知道奶酪中所有空洞的球心所在的坐 标。如果两个空洞相切或是相交,则 Jerry 可以从其中一个空洞跑到另一个空洞,特别 地,如果一个空洞与下表面相切或是相交,Jerry 则可以从奶酪下表面跑进空洞;如果 一个空洞与上表面相切或是相交,Jerry 则可以从空洞跑到奶酪上表面。
位于奶酪下表面的 Jerry 想知道,在 不破坏奶酪 的情况下,能否利用已有的空洞跑 到奶酪的上表面去?
空间内两点P_1(x_1,y_1,z_1)P1(x1,y1,z1)、P2(x_2,y_2,z_2)P2(x2,y2,z2)的距离公式如下:
mathrm{dist}(P_1,P_2)=sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2}dist(P1,P2)=(
输入格式
每个输入文件包含多组数据。
的第一行,包含一个正整数 TT,代表该输入文件中所含的数据组数。
接下来是 TT 组数据,每组数据的格式如下: 第一行包含三个正整数 n,hn,h 和 rr,两个数之间以一个空格分开,分别代表奶酪中空 洞的数量,奶酪的高度和空洞的半径。
接下来的 nn 行,每行包含三个整数 x,y,zx,y,z,两个数之间以一个空格分开,表示空 洞球心坐标为(x,y,z)(x,y,z)。
输出格式
TT 行,分别对应 TT 组数据的答案,如果在第 ii 组数据中,Jerry 能从下 表面跑到上表面,则输出Yes,如果不能,则输出No (均不包含引号)。
输入输出样例
3 2 4 1 0 0 1 0 0 3 2 5 1 0 0 1 0 0 4 2 5 2 0 0 2 2 0 4
Yes No Yes
说明/提示
【输入输出样例 1 说明】
第一组数据,由奶酪的剖面图可见:
第一个空洞在(0,0,0)(0,0,0)与下表面相切
第二个空洞在(0,0,4)(0,0,4)与上表面相切 两个空洞在(0,0,2)(0,0,2)相切
输出 Yes
第二组数据,由奶酪的剖面图可见:
两个空洞既不相交也不相切
输出 No
第三组数据,由奶酪的剖面图可见:
两个空洞相交 且与上下表面相切或相交
输出 Yes
【数据规模与约定】
对于 20\%20%的数据,n = 1n=1,1 le h1≤h , r le 10,000r≤10,000,坐标的绝对值不超过 10,00010,000。
对于 40\%40%的数据,1 le n le 81≤n≤8, 1 le h1≤h , r le 10,000r≤10,000,坐标的绝对值不超过 10,00010,000。
对于80\%80%的数据, 1 le n le 1,0001≤n≤1,000, 1 le h , r le 10,0001≤h,r≤10,000,坐标的绝对值不超过10,00010,000。
对于 100\%100%的数据,1 le n le 1,0001≤n≤1,000,1 le h , r le 1,000,000,0001≤h,r≤1,000,000,000,T le 20T≤20,坐标的 绝对值不超过 1,000,000,0001,000,000,000。
如果两个球的半径之和geq≥两个球球心的距离,那么两圆相交(切)。
感谢yyr大佬的帮助,查出了本题要用long long。
#include<cstdio> #include<cstring> #include<algorithm> using namespace std; int t,i,j,n,h,r,k; int f[1005],p[1005][1005]; struct node{ int x,y,z; }ch[1005]; int cmp(node a,node b){ return a.z<b.z; } int main(){ scanf("%d",&t); for(i=1;i<=t;i++){ long long c=0; scanf("%d%d%d",&n,&h,&r); memset(ch,0,sizeof(ch)); for(j=1;j<=n;j++){ scanf("%d%d%d",&ch[j].x,&ch[j].y,&ch[j].z); sort(ch+1,ch+1+n,cmp); if(ch[j].z<=r&&ch[j].z+r>=h){ c=1; break; } if(ch[j].z<=r){ p[i][j]=1; } if(ch[j].z+r>=h){ p[i][j]=2; } } if(c==1) { f[i]=1; continue; } for(j=1;j<=n;j++){ for(k=1;k<=n;k++){ if((ch[j].x-ch[k].x)*(ch[j].x-ch[k].x)+(ch[j].y-ch[k].y)*(ch[j].y-ch[k].y)-4*r*r+(ch[j].z-ch[k].z)*(ch[j].z-ch[k].z)<=0){ if((p[i][j]==1&&p[i][k]==2)||(p[i][j]==2&&p[i][k]==1)){ c=1; break; } if((p[i][j]==1&&p[i][k]==1)||(p[i][j]==2&&p[i][k]==2)){ continue; } if(p[i][j]==1){ p[i][k]=1; } if(p[i][k]==1){ p[i][j]=1; } if(p[i][j]==2){ p[i][k]=2; } if(p[i][k]==2){ p[i][j]=2; } } } if(c==1){ break; } } if(c==1){ f[i]=1; } } for(i=1;i<=t;i++){ if(f[i]==1){ printf("Yes "); } else{ printf("No "); } } return 0; }