题目
给定n个点坐标,编号1~n。让你重新安排这n个点坐标,满足编号小的横纵坐标均小于等于编号大的横纵坐标,同时让每个点偏移的距离平方和最小,输出最小值。
题解
显然,x和y坐标独立,可以分开处理。
问题变成一维问题。因为最终坐标要按照编号从小到大递增。编号连续的点肯定要么移动到同一个点,要么不动。当(x_l,...,x_r)移动到同一点(d),代价为(sumlimits_{i=l}^{r}{(x_i-d)^2})。拆开得((r-l+1)d^2-2dsumlimits_{i=l}^r{x_i}+sumlimits_{i=l}^r{x_i^2})。把(d)为未知量,极小值点为(-frac{-2dsumlimits_{i=l}^r{x_i}}{2(r-l+1)}=frac{sumlimits_{i=l}^r{x_i}}{(r-l+1)}),即(d)取平均值时代价最小。
因此直接用单调栈维护平均值递增即可。
关键在于平均值处代价最小。
#include <bits/stdc++.h>
#define endl '
'
#define IOS std::ios::sync_with_stdio(0); cin.tie(0); cout.tie(0)
#define mp make_pair
#define seteps(N) fixed << setprecision(N)
typedef long long ll;
using namespace std;
/*-----------------------------------------------------------------*/
ll gcd(ll a, ll b) {return b ? gcd(b, a % b) : a;}
#define INF 0x3f3f3f3f
const int N = 3e5 + 10;
const double eps = 1e-5;
int xpos[N], ypos[N];
typedef pair<double, int> PDI;
double sqr(double x) {
return x * x;
}
double solve(int pos[], int n) {
stack<PDI> st;
for(int i = 1; i <= n; i++) {
PDI cur = {pos[i], 1};
while(!st.empty() && st.top().first > cur.first) {
cur.first = cur.first * cur.second + st.top().first * st.top().second;
cur.second += st.top().second;
cur.first /= cur.second;
st.pop();
}
st.push(cur);
}
double res = 0;
int p = n;
while(!st.empty()) {
auto cur = st.top();
st.pop();
while(cur.second--) {
res += sqr(cur.first - pos[p--]);
}
}
return res;
}
int main() {
IOS;
int n;
cin >> n;
for(int i = 1; i <= n; i++) {
cin >> xpos[i] >> ypos[i];
}
cout << seteps(10) << solve(xpos, n) + solve(ypos, n) << endl;
}