【NOIP2016】愤怒的小鸟

Description

Kiana最近沉迷于一款神奇的游戏无法自拔。 
简单来说，这款游戏是在一个平面上进行的。 
有一架弹弓位于(0,0)处，每次Kiana可以用它向第一象限发射一只红色的小鸟，小鸟们的飞行轨迹均为形如y = ax^2 + bx的曲线，其中a, b是Kiana指定的参数，且必须满足a<0。 
当小鸟落回地面(即x轴)时，它就会瞬间消失。 
在游戏的某个关卡里，平面的第一象限中有n只绿色的小猪，其中第i只小猪所在的坐标为(xi,yi)。 
如果某只小鸟的飞行轨迹经过了(xi,yi)，那么第i只小猪就会被消灭掉，同时小鸟将会沿着原先的轨迹继续飞行; 
如果一只小鸟的飞行轨迹没有经过(xi,yi)，那么这只小鸟飞行的全过程就不会对第i只小猪产生任何影响。 
例如，若两只小猪分别位于(1, 3 )和(3, 3 ) 
Kiana可以选择发射一只飞行轨迹为y=-x^2+ 4x的小鸟，这样两只小猪就会被这只小鸟一起消灭。 
而这个游戏的目的，就是通过发射小鸟消灭所有的小猪。 
这款神奇游戏的每个关卡对Kiana来说都很难，所以Kiana还输入了一些神秘的指令，使得自己能更轻松地完成这个游戏。这些指令将在【输入格式】中详述。 
假设这款游戏一共有T个关卡，现在Kiana想知道，对于每一个关卡，至少需要发射多少只小鸟才能消灭所有的小猪。由于她不会算，所以希望由你告诉她。

Input

Output

对每个关卡依次输出一行答案。 
输出的每一行包含一个正整数，表示相应的关卡中，消灭所有小猪最少需要的小鸟数量。

Sample Input

样例1输入： 
2 
2 0 
1.00 3.00 
3.00 3.00 
5 2 
1.00 5.00 
2.00 8.00 
3.00 9.00 
4.00 8.00 
5.00 5.00

样例2输入： 
3 
2 0 
1.41 2.00 
1.73 3.00 
3 0 
1.11 1.41 
2.34 1.79 
2.98 1.49 
5 0 
2.72 2.72 
2.72 3.14 
3.14 2.72 
3.14 3.14 
5.00 5.00

Sample Output

样例1输出： 
1 
1

样例2输出： 
2 
2 
3

Hint

样例1提示： 
这组数据中一共有两个关卡。 第一个关卡与【问题描述】中的情形相同，2只小猪分别位于((1.00, 3.00)和(3.00, 3.00)，只需发射一只飞行轨迹为y = -x2 + 4x的小鸟即可消灭它们。 第二个关卡中有5只小猪，但经过观察我们可以发现它们的坐标都在抛物线y=-x^2+ 6x上，故Kiana只需要发射一只小鸟即可消灭所有小猪。

数据约束： 

Source

NOIP2016，动态规划，状态压缩

题解：

　　状压dp的状态还是比较裸吧，数据范围也提示了这个题目可以状压，设dp[S]表示把集合S中没有打完的猪打完的最小花费。

　　这个还是比较好转移的，枚举直线，将猪打掉作为转移，当然别忘记只打掉一头猪的情况。

　　这里讲一下优化，设g[i][j]表示将i和j这两条猪打掉的直线包含那些猪。我们每次进行转移，强制直线要包含第一头没有打掉的猪，因为如果没有打掉他的话，后面还是要花一炮来打掉他，只是交换了一下顺序而已，所以这个东西就可以O(n)枚举直线，复杂度就变成了，2^n*n。

代码：

#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <iostream>
#define MAXN 19
#define ld long double
#define eps 1e-6
#define ll long long
#define RG register
using namespace std;
int dp[1<<MAXN],b[1<<MAXN];ld x[MAXN],y[MAXN];
ll g[MAXN][MAXN];
int n,m;

inline bool check(ld a,ld b,int k){
    if(a*x[k]*x[k]+b*x[k]-y[k]<=eps&&a*x[k]*x[k]+b*x[k]-y[k]>=-eps) return 1;
    return 0;
}

inline int dfs(ll S){
    if(b[S]) return dp[S];
    if(S==(1<<n)-1) return dp[S]=0;
    b[S]=1;
    int j;
    for(int i=1;i<=n;i++) if(!(S&(1<<(i-1)))){
            j=i;break;
        }
    for(RG int i=1;i<=n;i++){
            if(i==j) continue;
            if((S&(1<<(i-1)))) continue;
            ld a;
            a=(y[i]*x[j]-y[j]*x[i])/(x[i]*x[i]*x[j]-x[i]*x[j]*x[j]);
            if(a>=0) continue;
            ll tos=S|g[i][j];
            dp[S]=min(dp[S],dfs(tos)+1);
    }
    for(RG int i=1;i<=n;i++){
        if(!(S&(1<<(i-1)))) dp[S]=min(dp[S],dfs(S|1<<(i-1))+1);
    }
    return dp[S];
}

void work(){
    memset(dp,127,sizeof(dp));
    memset(b,0,sizeof(b));
    memset(g,0,sizeof(g));
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=n;i++) cin>>x[i]>>y[i];
    for(int i=1;i<=n;i++)
        for(int j=1;j<=n;j++){
            ld a=(y[i]*x[j]-y[j]*x[i])/(x[i]*x[i]*x[j]-x[i]*x[j]*x[j]);
            if(a>=0) continue; 
            ld b=(y[i]*x[j]*x[j]-y[j]*x[i]*x[i])/(x[i]*x[j]*x[j]-x[i]*x[i]*x[j]);
            ll tos=0;
            for(RG int k=1;k<=n;k++) if(check(a,b,k)) tos|=(1<<(k-1));
            g[i][j]=tos;
        }
    printf("%d
",dfs(0));
}

int main()
{
    int t;cin>>t;
    while(t--) {work();}
}