题目来源:
http://acm.hdu.edu.cn/diy/contest_showproblem.php?pid=1003&cid=23003
携程全球数据中心建设
Time Limit : 10000/5000ms (Java/Other) Memory Limit : 32768/32768K (Java/Other)
Total Submission(s) : 128 Accepted Submission(s) : 45
Font: Times New Roman | Verdana | Georgia
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Problem Description
携程为了扩展全球在线旅游业务,决定在全球建设多数据中心,以便提高网站的访问速度和容灾处理。
为了实现每个数据中心的数据能互通,数据中心之间需要通过光纤连接。为了节约光纤成本,我们计划采用点对点方式来达到最终各个数据中心的数据互通,每个数据中心本身都可以作为数据中转站。做为全球多数据中心设计者,您需要知道最短的光纤总长度,来把所有的数据中心都实现互通。假设地球是个圆球,且表面是平滑的,并且没有任何阻碍物(河流,山脉)。
输入数据是一组数据中心的经纬度
纬度: -90° 到 +90°
经度: -180° 到 +180°
(圆周率pi= 3.14159265358979323846)
为了实现每个数据中心的数据能互通,数据中心之间需要通过光纤连接。为了节约光纤成本,我们计划采用点对点方式来达到最终各个数据中心的数据互通,每个数据中心本身都可以作为数据中转站。做为全球多数据中心设计者,您需要知道最短的光纤总长度,来把所有的数据中心都实现互通。假设地球是个圆球,且表面是平滑的,并且没有任何阻碍物(河流,山脉)。
输入数据是一组数据中心的经纬度
纬度: -90° 到 +90°
经度: -180° 到 +180°
(圆周率pi= 3.14159265358979323846)
Input
第一行第一个整数N(1≤N≤100),表示有多少个用例. 每个用例包含了:
第一行,小数D(1≤D≤1,000,000),表面圆球的直径(公里).
第二行,小数L(1≤L≤1,000,000) 光纤总长度 (公里).
第三行,整数C(1≤C≤100) ,表示数据中心的数量.
接下来的C行, 每行有2个形如"X Y"的小数,表示每个数据中心的纬度(-90≤X≤90)和经度 (-180≤Y≤180).
第一行,小数D(1≤D≤1,000,000),表面圆球的直径(公里).
第二行,小数L(1≤L≤1,000,000) 光纤总长度 (公里).
第三行,整数C(1≤C≤100) ,表示数据中心的数量.
接下来的C行, 每行有2个形如"X Y"的小数,表示每个数据中心的纬度(-90≤X≤90)和经度 (-180≤Y≤180).
Output
每个用例输出一行. 如果光纤长度L足够连接所有数据中心,输出"Y", 否则输出"N"。
Sample Input
2 12742 5900 3 51.3 0 42.5 -75 48.8 3 12742 620 2 30.266 97.75 30.45 91.1333
Sample Output
Y N
Source
CodingTrip - 携程编程大赛 (预赛第一场)
1:给定球面上的两点的经纬度 ,求两点距离的公式是:
AB = R arccos( cos(wA)cos(wB)cos(jB - jA) + sin(wA)sin(wB) )
2: 最小生成树 kruskal方法
代码如下:
#include <iostream> #include <algorithm> #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <stack> #include <string> #include <string.h> #include<cstring> #include <algorithm> #include <stdlib.h> #include <vector> #include <set> #include <math.h> #include <cmath> #include <map> #include <queue> using namespace std ; typedef long long LL ; typedef double LD; const double EPS=1e-10; const LD pi=3.14159265358979323846; const double inf=1e9; LD R; int n; struct Point{ LD j,w; Point(){} Point(LD _ji, LD _wei):j(_ji ),w(_wei){} }; // 球面上2点最小距离公式为 // AB = R arccos( cos(wA)cos(wB)cos(jB - jA) + sin(wA)sin(wB) ) double dist(double ja , double wa ,double jb, double wb){ return R/2 * acos( cos(wa)*cos(wb)*cos(jb-ja)+ sin(wa)*sin(wb) ); } const int Max_N = 110; Point po[Max_N]; LD dis[Max_N][Max_N]; // kruskal 算法 int Parent[Max_N]; int Rank[Max_N]; struct kruskal{ int a,b; }; kruskal edge[Max_N * Max_N]; bool cmp(kruskal ka, kruskal kb){ // 边权值按从小到大排序 return dis[ka.a][ka.b] + EPS < dis[kb.a][kb.b]; } // 查找 int find(int x){ return x==Parent[x]? x: find(Parent[x]); } // 按秩合并 bool join(int x, int y){ int root1,root2; root1=find(x); root2=find(y); if(root1== root2) return 0; else if(Rank[root1] >= Rank[root2] ){ Parent[root2] = root1; Rank[root1] += Rank[root2]; } else { Parent[root1] =root2; Rank[root2] += Rank[root1]; } return 1; } int elen; void init(int c){ int k=1; for(int i=1 ; i<=c ;i++) for(int h=1; h<i; h++){ dis[i][h]= dist( po[i].j,po[i].w,po[h].j,po[h].w ); edge[k].a=i; edge[k++].b=h; } elen=k; } void Initkuskal(int c){ for(int i=1; i<=c ; i++){ Parent[i]=i; Rank[i]=1; } sort(edge+1, edge+elen, cmp); } LD solve(){ LD sum=0; for(int i=1 ; i<elen ;i++){ int x=edge[i].a; int y=edge[i].b; if( join(x , y) ){ sum += dis[x][y]; } } return sum; } int main(){ int t,c; LD l,w,j; cin>>t; while(t--){ cin>>R>>l; cin>>c; for(int i=1; i<=c ;i++){ memset(dis,inf,sizeof(dis)); cin>>w>>j; po[i]=Point(j/180 *pi, w /180 * pi); } init(c); Initkuskal(c); double s=solve(); if( s < l + EPS){ printf("Y "); } else printf("N "); } return 0; }