• POJ 1765 November Rain


    题目大意:

    有一些屋顶,相当于一些线段(不想交)。

    问每一条线段能够接到多少水,相对较低的屋顶能够接到高屋顶留下的水(如题图所看到的)。因为y1!=y2,所以保证屋顶是斜的。


    解题思路:

    扫描线,由于对于同一个x最多有25条线段。所以不须要线段树更新。

    在扫描线的过程中构造出线段与线段之间的关系。好在最后计算每一个屋顶能够接多少水。


    以下是代码:

    #include <set>
    #include <map>
    #include <queue>
    #include <math.h>
    #include <vector>
    #include <string>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <iostream>
    #include <algorithm>
    
    #define eps 1e-8
    #define pi acos(-1.0)
    #define inf 107374182
    #define inf64 1152921504606846976
    #define lc l,m,tr<<1
    #define rc m + 1,r,tr<<1|1
    #define iabs(x)  ((x) > 0 ? (x) : -(x))
    #define clear1(A, X, SIZE) memset(A, X, sizeof(A[0]) * (SIZE))
    #define clearall(A, X) memset(A, X, sizeof(A))
    #define memcopy1(A , X, SIZE) memcpy(A , X ,sizeof(X[0])*(SIZE))
    #define memcopyall(A, X) memcpy(A , X ,sizeof(X))
    #define max( x, y )  ( ((x) > (y)) ?

    (x) : (y) ) #define min( x, y ) ( ((x) < (y)) ? (x) : (y) ) using namespace std; struct node { int x1,x2,y1,y2; int num,next,w,deg; double k; } segment[400005]; int n,point[400000<<1],ans[400005],q[400005],a[100]; bool cmp(node a,node b) { return a.x1<b.x1; } int main() { int last=0,now,tail=0,k,cnt,u,v,pointcnt,levelcnt; while(scanf("%d",&n)!=EOF) { pointcnt=0; for(int i=0; i<n; i++) { scanf("%d%d%d%d",&segment[i].x1,&segment[i].y1,&segment[i].x2,&segment[i].y2); segment[i].num=i; segment[i].next=-1; segment[i].w=0; segment[i].deg=0; segment[i].k=(1.0*segment[i].y2-segment[i].y1)/(segment[i].x2-segment[i].x1); point[pointcnt++]=segment[i].x1; point[pointcnt++]=segment[i].x2; } sort(point,point+pointcnt); pointcnt=unique(point,point+pointcnt)-point; sort(segment,segment+n,cmp); last=0; tail=0; levelcnt=0; for(int i = 0; i < pointcnt ; last=now,i++) { now=point[i]; if(levelcnt) { segment[a[levelcnt-1]].w+=now-last; } while(segment[tail].x1==now&&tail<n) { k=-1; for(int j=0; j<levelcnt; j++) { if( (segment[a[j]].y1 + segment[a[j]].k * (now - segment[a[j]].x1))<segment[tail].y1)k=j; } for(int j=levelcnt-1; j>k; j--) { a[j+1]=a[j]; } a[k+1]=tail; levelcnt++; tail++; } for(int j=1; j<levelcnt; j++) { if((segment[a[j]].x1==now&&segment[a[j]].y1<segment[a[j]].y2)||(segment[a[j]].x2==now&&segment[a[j]].y1>segment[a[j]].y2)) { segment[a[j]].next=a[j-1]; segment[a[j-1]].deg++; } } cnt=0; for(int j=0; j<levelcnt; j++) { if(segment[a[j]].x2!=now)a[cnt++]=a[j]; } levelcnt=cnt; } queue <int >q; for(int i=0; i<n; i++) { if(!segment[i].deg)q.push(i); } while(!q.empty()) { u=q.front(); q.pop(); v=segment[u].next; if(v==-1)continue; segment[v].deg--; segment[v].w+=segment[u].w; if(!segment[v].deg)q.push(v); } for(int i=0; i<n; i++) { ans[segment[i].num]=segment[i].w; } for(int i=0; i<n; i++) { printf("%d ",ans[i]); } } return 0; }




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  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/yfceshi/p/6944683.html
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