题目链接:BZOJ - 1218
题目分析
可以覆盖一个边长为 R 的正方形,但是不能包括边界,所以等价于一个边长为 R - 1 的正方形。
坐标范围 <= 5000 ,直接 n^2 的二维前缀和,枚举每一个边长为 R - 1 的正方形就 AC 了 = =
但是,尽管 O(n^2) 的算法能水过,lct1999 神犇仍然坚持要写 O(n logn) 算法虐掉这道题,于是我 Orz 他也学着写了一下。
在神犇的讲解下,我写了这个算法:
首先将 n 个点按照 x 坐标排序,用一条竖直的扫描线,从左到右扫描每个点。
以这条扫描线为正方形的左边界,将在右边界之内的点都加入线段树,这个线段树是按照 y 坐标建立的。
我们应该求出的是 y 坐标的一个和最大的长度为 R 的区间,加入一个点或删除一个点会影响它所在的 R 个区间,这些区间是连续的一段,所以加点和删点就是区间修改。
我又一次写区间修改不打标记,又一次被自己蠢哭了!
代码
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <algorithm> using namespace std; inline int gmax(int a, int b) {return a > b ? a : b;}
inline int gmin(int a, int b) {return a < b ? a : b;} const int MaxN = 10000 + 5; int n, R, Ans, Head, Tail;
int T[5000 * 4 + 15], D[5000 * 4 + 15]; struct Point
{
int x, y, w;
bool operator < (const Point &b) const
{
return x < b.x;
}
} P[MaxN]; inline void Update(int x)
{
T[x] = gmax(T[x << 1], T[x << 1 | 1]);
} inline void Paint(int x, int Num)
{
D[x] += Num;
T[x] += Num;
} inline void PushDown(int x)
{
if (D[x] == 0) return;
Paint(x << 1, D[x]);
Paint(x << 1 | 1, D[x]);
D[x] = 0;
} inline void Add(int x, int s, int t, int l, int r, int Num)
{
if (l <= s && r >= t)
{
Paint(x, Num);
return;
}
PushDown(x);
int m = (s + t) >> 1;
if (l <= m) Add(x << 1, s, m, l, r, Num);
if (r >= m + 1) Add(x << 1 | 1, m + 1, t, l, r, Num);
Update(x);
} int main()
{
scanf("%d%d", &n, &R);
for (int i = 1; i <= n; ++i)
scanf("%d%d%d", &P[i].x, &P[i].y, &P[i].w);
sort(P + 1, P + n + 1);
Head = 1; Tail = 0;
Ans = 0;
for (int i = 1; i <= n; ++i)
{
while (Head <= i && P[Head].x < P[i].x)
{
Add(1, 0, 5000, P[Head].y, gmin(5000, P[Head].y + R - 1), -P[Head].w);
++Head;
}
while (Tail < n && P[Tail + 1].x <= P[i].x + R - 1)
{
++Tail;
Add(1, 0, 5000, P[Tail].y, gmin(5000, P[Tail].y + R - 1), P[Tail].w);
}
Ans = gmax(Ans, T[1]);
}
printf("%d\n", Ans);
return 0;
}