Poj2482 Stars in Your Window(扫描线)

题面

Poj

题解

下面内容引用自"李煜东 《算法竞赛进阶指南》"(对原文略有缩减,侵删):

因为矩形的大小固定,所以矩形可以由它的任意一个顶点唯一确定。我们可以考虑把矩形的右上角顶点放在什么位置,圈住的星星亮度总和最大。

所以,对于一颗星星,能够覆盖住这颗星星的右上角的位置在区间$[x,y]-[x+w,y+h]$之间,但是由于边界上的星星不算,所以不妨将星星变为$[x-0.5,y-0.5]$,于是右上角变为$[x+w-1,y+h-1]$。

问题就转化成了:平面上有若干个区域,每个区域都带有一个权值,求在哪个坐标上重叠的区域权值和最大。可以用扫描线算法来解决。

具体来说,将一颗星星抽象成一个矩形,取出左右边界(四元组):$(x,y,y+h-1,c)$和$(x+w,y,y+h-1,-c)$,然后按照横坐标排序。关于纵坐标建立一颗线段树,维护区间最大值$dat$,初始全为$0$,线段树上的一个值$y$表示区间$[y,y+1]$,注意扫描每个四元组$(x,y_1,y_2,c)$,执行区间修改,把$[y1,y2]$中的每一个数都加$c$,用根节点$dat$更新就好了。

#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using std::min; using std::max;
using std::swap; using std::sort;
using std::unique; using std::lower_bound;
typedef long long ll;
#define int ll

template<typename T>
void read(T &x) {
    int flag = 1; x = 0; char ch = getchar();
    while(ch < '0' || ch > '9') { if(ch == '-') flag = -flag; ch = getchar(); }
    while(ch >= '0' && ch <= '9') x = x * 10 + ch - '0', ch = getchar(); x *= flag;
}

const int N = 2e4 + 10;
ll n, W, H;
ll cf[N << 1], tot;
struct star { ll x, y, h; } s[N];
struct raw { ll x, y1, y2, d; } cy[N << 1]; int cnt;
inline bool cmp (const raw &a ,const raw &b) { return a.x < b.x || (a.x == b.x && a.d < b.d); }
ll val[N << 4], add[N << 4];

void pushdown(int o, int lc, int rc) {
	if(add[o]) {
		add[lc] += add[o], add[rc] += add[o];
		val[lc] += add[o], val[rc] += add[o], add[o] = 0;
	}
}

void modify (int ml, int mr, ll k, int o = 1, int l = 1, int r = tot) {
	if(l >= ml && r <= mr) { val[o] += k, add[o] += k; return ; }
	int mid = (l + r) >> 1, lc = o << 1, rc = lc | 1;
	pushdown(o, lc, rc);
	if(ml <= mid) modify(ml, mr, k, lc, l, mid);
	if(mr > mid) modify(ml, mr, k, rc, mid + 1, r);
	val[o] = max(val[lc], val[rc]);
}

signed main () {
	while(scanf("%lld%lld%lld", &n, &W, &H) != EOF) {
		cnt = tot = 0; ll ans = 0;
		for(int i = 1; i <= n; ++i) {
			read(s[i].x), read(s[i].y), read(s[i].h);
			cy[++cnt] = (raw){s[i].x, s[i].y, s[i].y + H - 1, s[i].h};
			cy[++cnt] = (raw){s[i].x + W, s[i].y, s[i].y + H - 1, -s[i].h};
			cf[++tot] = s[i].y, cf[++tot] = s[i].y + H - 1;
		} sort(&cf[1], &cf[tot + 1]), tot = unique(&cf[1], &cf[tot + 1]) - cf - 1;
		sort(&cy[1], &cy[cnt + 1], cmp);
		memset(val, 0, sizeof val), memset(add, 0, sizeof add);
		for(int i = 1; i <= cnt; ++i) {
			cy[i].y1 = lower_bound(&cf[1], &cf[tot + 1], cy[i].y1) - cf;
			cy[i].y2 = lower_bound(&cf[1], &cf[tot + 1], cy[i].y2) - cf;
			modify(cy[i].y1, cy[i].y2, cy[i].d);
			ans = max(ans, val[1]);
		}
		printf("%lld\n", ans);
	}
	return 0;
} 
posted @ 2019-01-22 14:34  water_mi  阅读(369)  评论(0编辑  收藏  举报