bzoj4541 [Hnoi2016]矿区

Description

　　平面上的矿区划分成了若干个开发区域。简单地说，你可以将矿区看成一张连通的平面图，平面图划分为了若干平面块，每个平面块即为一个开发区域，平面块之间的边界必定由若干整点(坐标值为整数的点)和连接这些整点的线段组成。每个开发区域的矿量与该开发区域的面积有关：具体而言，面积为s的开发区域的矿量为 s^2。现在有 m 个开采计划。每个开采计划都指定了一个由若干开发区域组成的多边形，一个开采计划的优先度被规定为矿量的总和÷开发区域的面积和；例如，若某开采计划指定两个开发区域，面积分别为 a和b，则优先度为(a^2+b^2)/(a+b)。由于平面图是按照划分开发区域边界的点和边给出的，因此每个开采计划也只说明了其指定多边形的边界，并未详细指明是哪些开发区域（但很明显，只要给出了多边形的边界就可以求出是些开发区域）。你的任务是求出每个开采计划的优先度。为了避免精度问题，你的答案必须按照分数的格式输出，即求出分子和分母，且必须是最简形式（分子和分母都为整数，而且都消除了最大公约数；例如，若矿量总和是 1.5，面积和是2，那么分子应为3，分母应为4；又如，若矿量和是 2，面积和是 4，那么分子应为 1，分母应为 2）。由于某些原因，你必须依次对每个开采计划求解（即下一个开采计划会按一定格式加密，加密的方式与上一个开采计划的答案有关）。具体的加密方式见输入格式。

Input

　　第一行三个正整数 n,m,k，分别描述平面图中的点和边，以及开采计划的个数。接下来n行，第 i行(i=1,2,…,n)有两个整数x_i, y_i,  表示点i的坐标为(x_i, y_i)。接下来m行，第 i行有两个正整数a,b，表示点a和b 之间有一条边。接下来一行若干个整数，依次描述每个开采计划。每个开采计划的第一个数c指出该开采计划由开发区域组成的多边形边界上的点的个数为d=(c+P) mod n + 1；接下来d个整数，按逆时针方向描述边界上的每一个点：设其中第i个数为z_i，则第i个点的编号为(z_i+P) mod n + 1。其中P是上一个开采计划的答案中分子的值；对于第 1 个开采计划，P=0。

Output

　　对于每个开采计划，输出一行两个正整数，分别描述分子和分母。

Sample Input

9 14 5
0 0
1 0
2 0
0 1
1 1
2 1
0 2
1 2
2 2
1 2
2 3
5 6
7 8
8 9
1 4
4 7
5 8
3 6
6 9
4 8
1 5
2 6
6 8
3 3 0 4 7 1 3 4 6 4 8 0 4 3 6 2 3 8 0 4 6 2 5 0 4 5 7 6 3

Sample Output

1 1
1 2
1 1
9 10
3 4

HINT

输入文件给出的9个点和14条边描述的平面图如下所示：

第一个开采计划，输入的第1个值为3，所以该开采计划对应的多边形有(3+0) mod 8 +1=4个点，将接下的4个数3,0,4,7，分别代入(z_i+0) mod n + 1得到4个点的编号为4,1,5,8。计算出第一个开采计划的分子为1，分母为1。类似地，可计算出余下开采计划的多边形的点数和点的编号：第二个开采计划对应的多边形有3个点，编号分别为5, 6, 8。第三个开采计划对应的多边形有6个点，编号分别为1, 2, 6, 5, 8, 4。第四个开采计划对应的多边形有5个点，编号分别为1, 2, 6, 8, 4。第五个开采计划对应的多边形有6个点，编号分别为1, 5, 6, 8, 7, 4。

对于100%的数据，n, k ≤ 2×10^5, m ≤ 3n-6, |x_i|, |y_i| ≤ 3×10^4。所有开采计划的d之和不超过2×10^6。保证任何开采计划都包含至少一个开发区域，且这些开发区域构成一个连通块。保证所有开发区域的矿量和不超过 2^63-1。保证平面图中没有多余的点和边。保证数据合法。由于输入数据量较大，建议使用读入优化。

正解：平面图转对偶图+生成树+$hash$。

终于把$HNOI2016$做完了。。

感觉这题也不是那么不可做？虽然我还是什么都不会。。

首先我们考虑把这个平面图转成对偶图，怎样把平面图转成对偶图呢？

把所有无向边拆成两条，然后对于每个点，把以它为起点的边极角排序一下。

每次从一条还不属于任意一个域的边开始找，找到这条边的终点后，终点变成起点，找在这个点上这条反边的上一个极角序的边。

然后重复上一个操作，直到回到最初的起点，这就是平面图的一个域了。

我们把域和域之间连边，以无界域为根结点做一棵生成树，统计子树面积和和子树的面积平方和。

如何找到无界域？我们要求每一个域的面积，这个用向量叉积求比较方便。如果这个域的有向面积$<=0$，那么它就是无界域。

然后我们询问的时候，找出每一条边，这个用$hash$就能快速找到了。

首先，如果这条边是非树边，那么我们可以直接忽略掉。否则对于每一条边，我们考虑它的域是它反边所在域的儿子还是父亲。

如果是儿子，那么加上它所在的域的权值和，否则减去它反边所在域的权值和。

证明不太会。。画一下图感性理解下就好。。

#include <bits/stdc++.h>
#define il inline
#define RG register
#define ll long long
#define M (1200010)
#define N (200010)
#define rhl (2341687)

using namespace std;

struct point{
  int x,y;
  il point operator - (const point &a) const{
    return (point){x-a.x,y-a.y};
  }
}p[N];

struct edge{
  int u,v,id; double ang;
  il bool operator < (const edge &a) const{
    return ang<a.ang;
  }
}g[M];

struct E{ int nt,to,id; }G[M];
struct H{ int nt,x,y,id; }hsh[M];

vector <edge> e[N];

int hd[rhl+10],head[M],vis[M],fa[M],in[M],bl[M],nxt[M],ask[M<<1],n,m,k,rt,num,cnt,ecnt,hcnt;
ll sp[M],s[M],P,Q;

il int gi(){
  RG int x=0,q=1; RG char ch=getchar();
  while ((ch<'0' || ch>'9') && ch!='-') ch=getchar();
  if (ch=='-') q=-1,ch=getchar();
  while (ch>='0' && ch<='9') x=x*10+ch-48,ch=getchar();
  return q*x;
}

il ll gcd(RG ll a,RG ll b){ return b ? gcd(b,a%b) : a; }

il ll cross(RG point a,RG point b){
  return 1LL*a.x*b.y-1LL*a.y*b.x;
}

il void insert(RG int a,RG int b){
  RG double ang=atan2(p[b].y-p[a].y,p[b].x-p[a].x);
  ++num,g[num]=(edge){a,b,num,ang},e[a].push_back(g[num]); return;
}

il void Insert(RG int from,RG int to,RG int id){
  G[++ecnt]=(E){head[from],to,id},head[from]=ecnt; return;
}

il void ins(RG int from,RG int x,RG int y,RG int id){
  hsh[++hcnt]=(H){hd[from],x,y,id},hd[from]=hcnt; return;
}

il void add(RG int x,RG int y,RG int id){
  RG int wyh=(1LL*x*N+y)%rhl; ins(wyh,x,y,id); return;
}

il int get(RG int x,RG int y){
  RG int wyh=(1LL*x*N+y)%rhl;
  for (RG int i=hd[wyh];i;i=hsh[i].nt)
    if (hsh[i].x==x && hsh[i].y==y) return hsh[i].id;
  return 0;
}

il void dfs(RG int x){
  vis[x]=1,sp[x]=s[x]*s[x],s[x]<<=1; RG int v;
  for (RG int i=head[x];i;i=G[i].nt){
    v=G[i].to; if (vis[v]) continue;
    fa[v]=x,in[G[i].id]=in[G[i].id^1]=1;
    dfs(v),sp[x]+=sp[v],s[x]+=s[v];
  }
  return;
}

int main(){
#ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("mine.in","r",stdin);
  freopen("mine.out","w",stdout);
#endif
  n=gi(),m=gi(),k=gi(),num=1; RG int x,y;
  for (RG int i=1;i<=n;++i) x=gi(),y=gi(),p[i]=(point){x,y};
  for (RG int i=1;i<=m;++i) x=gi(),y=gi(),insert(x,y),insert(y,x);
  for (RG int i=1,sz;i<=n;++i){
    sort(e[i].begin(),e[i].end()),sz=e[i].size();
    for (RG int j=1;j<sz;++j) nxt[e[i][j].id]=e[i][j-1].id;
    nxt[e[i][0].id]=e[i][sz-1].id;
  }
  for (RG int i=2;i<=num;++i){
    if (bl[i]) continue; bl[i]=bl[nxt[i^1]]=++cnt;
    for (RG int now=nxt[i^1];g[now].v!=g[i].u;now=nxt[now^1],bl[now]=cnt)
      s[cnt]+=cross(p[g[now].u]-p[g[i].u],p[g[now].v]-p[g[i].u]);
    if (s[cnt]<=0) rt=cnt;
  }
  for (RG int i=2;i<=num;++i) Insert(bl[i],bl[i^1],i),add(g[i].u,g[i].v,g[i].id); dfs(rt);
  for (RG int q=1,d;q<=k;++q){
    d=(gi()+P)%n+1; for (RG int i=1;i<=d;++i) ask[i]=(gi()+P)%n+1;
    ask[d+1]=ask[1],P=Q=0;
    for (RG int i=1,now;i<=d;++i){
      now=get(ask[i],ask[i+1]); if (!in[now]) continue;
      if (fa[bl[now]]==bl[now^1]) P+=sp[bl[now]],Q+=s[bl[now]];
      else P-=sp[bl[now^1]],Q-=s[bl[now^1]];
    }
    RG ll gg=gcd(P,Q); P/=gg,Q/=gg; printf("%lld %lld
",P,Q);
  }
  return 0;
}