【題目大意】
定義兩個三元組I(xi, yi, zi)和J(xj, yj, zj),他們的差為D(I, J) = max{xi - xj, yi - yj, zi - zj} - min{xi - xj, yi - yj, zi - zj},給定n個三元組(n <= 200000),求任意兩個三元組的差的和。
【題目分析】
數據范圍非常大,枚舉必然不可,需要數學方法。這個題目巧妙之處在于,模型經過了層層的包裝,要想一下子有想法還真不容易。既然不能枚舉了,這個max和min操作就不好辦了,應該設法去掉。max{a, b, c} - min{a, b, c} = |a - b| + |b - c| + | c - a| / 2,這個公式應該不難想到,但是這只是第一步,因為引進了絕對值,依然不好做。可以先算出分子,最后再除2。接下來需要一個等價變換,以a - b為例,a - b = xi - xj - yi + yj = (xi - yi) - (xj - yj),同理把b - c、c - a都寫成這種形式。這一步變換看似作用不大,但是假設我們算出所有的xi - yi之后(i = 0... n - 1),將其排序,會發現,對于第i個xi - yi,它前面的都比它小,后面的都比它大。而實際上,由于求任意兩個三元組的差,肯定xi - yi會和任意的xj - yj都作差的,加了絕對值后,它對最后的結果就會貢獻i個(xi - yi),n - i - 1個-(xi - yi)。同樣的方法算出所有的(yi - zi)和(zi - xi),結果就能夠求出來了。算法復雜度O(n * logn)。
【題目總結】
這是一道不錯的題目,首先考察了公式的變形,需要改寫max - min操作,之后的等價變換和排序的思想都非常值得借鑒。
題目代碼:
#include <cstdio>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int N = 200010;
int x[N], y[N], z[N];
int main()
{
int n, a, b, c;
while (scanf("%d", &n) == 1 && n)
{
for (int i = 0; i < n; i++)
{
scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
x[i] = a - b;
y[i] = b - c;
z[i] = c - a;
}
sort(x, x + n);
sort(y, y + n);
sort(z, z + n);
long long ans = 0;
for (int i = 0; i < n; i++)
ans += (2 * i + 1 - n) * (long long)(x[i] + y[i] + z[i]);
printf("%I64d\n", ans / 2);
}
return 0;
}
posted on 2009-07-14 10:34
sdfond 閱讀(315)
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Algorithm - Ad Hoc