蚂蚁运输(ant)
蚂蚁运输(ant)
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【题目描述】
LYK 在观察一些蚂蚁。蚂蚁想要积攒一些货物来过冬。积攒货物的方法是这样的。对于第i只蚂蚁, 它要从li出发, 拿起货物, 走到ri处放下货物, 需要消耗的时间为|ri-li|。而且所有蚂蚁都是可以同时进行的,也就是说,假如有 m 只蚂蚁,那么运输完货物的时间为 max{|ri-li|}。LYK 决定帮蚂蚁一把,它发明了空间传输装置。具体地,当蚂蚁走到 X 处时,它可以不耗费任意时间的情况下瞬间到达 Y,或者从 Y 到达 X。也就是说,一个蚂蚁如果使用了空间传输装置,它耗费的时间将会是 min{|li-X|+|ri-Y|,|li-Y|+|ri-X|},当然蚂蚁也可以选择徒步走到目标点。由于空间传输装置非常昂贵,LYK 打算只建造这么一台机器。并且 LYK 想让蚂蚁运输完货物的时间尽可能短,你能帮帮它吗?
【输入格式】(ant.in)
第一行两个数 n,m,n 表示 li,ri 的最大值。
接下来 m 行,每行两个数 li,ri。
【输出格式】(ant.out)
一个数表示答案
【输入样例】
5 2
1 3
2 4
【输出样例】
1
【数据范围】
对于 20%的数据 n,m<=100。
对于 40%的数据 n,m<=1000。
对于 60%的数据 n<=100000,m<=1000。
对于 80%的数据 n,m<=100000。
对于 100%的数据 n,m<=1000000,1<=li,ri<=n(li=ri 时你甚至可以无视这只蚂蚁) 。
【样例解释】
令空间传输装置的参数中 X=2,Y=3 或者 X=3,Y=2 都行。
【题目分析】
二分答案。假设最短时间为Zdsj,传送的区间为x——y
首先预处理一下,如果l[i]==r[i],直接忽略这只蚂蚁,如果l[i]>r[i],我们把这两个数交换(反正正反走都是一样的),通过这样的处理之后就可以得到|L-x|+|R-y|<=Zdsj。
L-x+R-y<=Zdsj;
L-x+y-R<=Zdsj;
x-L+R-y<=Zdsj;
x-L+y-R<=Zdsj;
整理一下可以得到:
L+R-Zdsj<=x+y<=L+R+Zdsj;
L-R-Zdsj<=x-y<=L-R+Zdsj;
只要保证这两段区间内都有数就可以了,
#include <cstdio> #include <cstring> #include <iostream> using namespace std; const int maxn=1e7+10; const int INF=1e9; int n,m; int L[maxn],R[maxn]; int ans=0; int c=0; int check(int Zdsj) { int l1=-INF,r1=INF; for(int i=1;i<=c;i++) { if(R[i]-L[i]<=Zdsj) continue; l1=max(l1,L[i]+R[i]-Zdsj); r1=min(r1,L[i]+R[i]+Zdsj); } if(l1>r1) return 0; l1=-INF;r1=INF; for(int i=1;i<=c;i++) { if(R[i]-L[i]<=Zdsj) continue; l1=max(l1,L[i]-R[i]-Zdsj); r1=min(r1,L[i]-R[i]+Zdsj); } if(l1>r1) return 0; return 1; } int main() { freopen("ant.in","r",stdin); freopen("ant.out","w",stdout); scanf("%d%d",&n,&m); for(int i=1;i<=m;i++) { int a,b; scanf("%d%d",&a,&b); if(a>b) swap(a,b); if(a!=b) L[++c]=a, R[c]=b; } int l=0,r=n; while(l<=r) { int mid=(l+r)>>1; if(check(mid)) ans=mid, r=mid-1; else l=mid+1; } printf("%d\n",ans); fclose(stdin);fclose(stdout); return 0; }