POJ2002Squares

时间:2022-08-27 16:02:03

http://poj.org/problem?id=2002

题意 : 就是给你很多点的坐标,任取四个,看能组成多少个不同的正方形,相同的四个点,不同顺序构成的正方形视为同一正方形。

思路 : 就是一个简单的枚举,但是你要是四个点四个点的枚举因为数据量到1000,所以肯定会超时的,就两个点两个点枚举,再去判断另外两个点是否存在就可以了,百度了才知道有这样一个公式,知道两个点(x1,y1)(x2,y2)

x3=x1+(y1-y2)   y3= y1-(x1-x2)

x4=x2+(y1-y2)   y4= y2-(x1-x2)

x3=x1-(y1-y2)   y3= y1+(x1-x2)

x4=x2-(y1-y2)   y4= y2+(x1-x2)

据说是通过三角形全等证出来的POJ2002Squares

不过最后的结果要除以4,因为你每个点都枚举到了,所以就重复的加了一个正方形4次

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cstdio>
using namespace std ;
const int maxn = ;
bool vis[maxn<<][maxn<<];//这个要定义成bool类型的,定义成int类型的会超内存
int ch[maxn],sh[maxn] ;
int main()
{
int n;
while(scanf("%d",&n)&&n)
{
memset(vis,,sizeof(vis)) ;
int a,b ;
int cnt = ;
for(int i = ; i <= n ; i++)
{
scanf("%d %d",&a,&b) ;
ch[i] = a ;
sh[i] = b ;
vis[maxn+a][maxn+b] = ;//因为存在负坐标,而数组下标只能为正
}
int x1,x2,x3,x4,y1,y2,y3,y4 ;
for(int i = ; i <= n ; i++)
{
x1 = ch[i] ;
y1 = sh[i] ;
for(int j = ; j < i ; j++)
{
x2 = ch[j] ;
y2 = sh[j] ;
x3=x1+(y1-y2);
y3= y1-(x1-x2);
x4=x2+(y1-y2);
y4= y2-(x1-x2);
if(vis[x3+maxn][y3+maxn]&&vis[x4+maxn][y4+maxn])
cnt++ ;
x3=x1-(y1-y2);
y3= y1+(x1-x2);
x4=x2-(y1-y2);
y4= y2+(x1-x2);
if(vis[x3+maxn][y3+maxn]&&vis[x4+maxn][y4+maxn])
cnt++ ;
}
}
printf("%d\n",cnt>>) ;
}
return ;
}

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    链接 可以枚举两个点,因为是正方形两外两点可以由已知求出,据说可以根据三角形全等求出下列式子,数学渣不会证... 已知: (x1,y1)  (x2,y2) 则:   x3=x1+(y1-y2)   y ...

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