题目背景
��Grant喜欢带着他的小狗Pandog散步。Grant以一定的速度沿着固定路线走,该路线可能自交。Pandog喜欢游览沿途的景点,不过会在给定的N个点和主人相遇。小狗和主人同时从(X1,Y1)点出发,并同时在(Xn,Yn)点汇合。小狗的速度最快是Grant的两倍。当主人从一个点以直线走向另一个点时,Pandog跑向一个它感兴趣的景点。Pandog每次与主人相遇之前最多只去一个景点。
题目描述
��你现在的任务是:为Pandog寻找一条路线(有可能与主人的路线部分相同),使它能够游览最多的景点,并能够准时与主人在给定地点相遇或者汇合。
输入输出格式
输入格式:
��输入文件第一行是两个整数N和M( 1≤N,M≤100 );
��输入文件第二行的N个坐标给出了Grant的散步路线,即Pandog和主人相遇地点;
��输入文件第三行的M个坐标给出了所有Pandog感兴趣的景点。
��所有输入的坐标均不相同,且绝对值不超过1000。
输出格式:
输出小狗的移动路线。
��第一行是经过的点数,第二行依次为经过的点的坐标(直角坐标系)
输入输出样例
输入样例#1:
4 5 1 4 5 7 5 2 -2 4
-4 -2 3 9 1 2 -1 3 8 -3
输出样例#1:
6 1 4 3 9 5 7 5 2 1 2 -2 4
solution
这道题中的所有点显然是分成两类的,一类是小狗想走的,另一类是主人想走的,因为主人走的路是固定的,而且小狗一定要与主人在主人要走的地点相遇,而小狗的速度是主人的两倍,因此这两个点有没有边连就可以通过这个计算,显然要求小狗最多能够到的它想到的地点就是求二分图最大匹配,匈牙利算法就可以了所以这道题洛谷评价的难度过高了
#include<bits/stdc++.h> using namespace std; const int MAXN = 1001; inline int read() { int f=1; int x=0; char ch; do { ch = getchar (); if(ch=='-') f=-1; }while(ch<'0'||ch>'9'); do { x=x*10+ch-'0'; ch=getchar(); }while(ch>='0'&&ch<='9'); return f*x; } int n,m; bool ma[MAXN][MAXN]={false}; bool vis[MAXN]={false}; int l[MAXN]; int ans=0; struct node { int x; int y; }; node p[MAXN],d[MAXN]; inline double dis(node a,node b) { return sqrt(abs(a.x-b.x)*abs(a.x-b.x)+abs(a.y-b.y)*abs(a.y-b.y)); } inline bool dfs(int u) { for(int i=1;i<=n-1;i++) { if(!vis[i]&&ma[u][i]==true) { vis[i]=true; if(l[i]==0||dfs(l[i])) { l[i]=u; return true; } } } return false; } int main() { n=read(); m=read(); for(int i=1;i<=n;i++) { p[i].x=read(); p[i].y=read(); } for(int i=1;i<=m;i++) { d[i].x=read(); d[i].y=read(); } for(int i=1;i<=n-1;i++) { for(int j=1;j<=m;j++) { if(dis(p[i],p[i+1])>(dis(p[i],d[j])+dis(d[j],p[i+1]))/2) { ma[j][i]=true; } } } for(int i=1;i<=m;i++) { memset(vis,false,sizeof(vis)); if(dfs(i)) ans++; } cout<<ans+n<<endl; for(int i=1;i<=n;i++) { cout<<p[i].x<<" "<<p[i].y<<" "; if(l[i]) cout<<d[l[i]].x<<" "<<d[l[i]].y<<" "; } }
提示:
这道题没有SPJ,注意输出的顺序