noip2017奶酪

题目描述

现有一块大奶酪，它的高度为 h，它的长度和宽度我们可以认为是无限大的，奶酪中间有许多半径相同的球形空洞。我们可以在这块奶酪中建立空间坐标系，在坐标系中，奶酪的下表面为z=0，奶酪的上表面为z=h。

现在，奶酪的下表面有一只小老鼠 Jerry，它知道奶酪中所有空洞的球心所在的坐标。如果两个空洞相切或是相交，则 Jerry 可以从其中一个空洞跑到另一个空洞，特别地，如果一个空洞与下表面相切或是相交，Jerry 则可以从奶酪下表面跑进空洞；如果一个空洞与上表面相切或是相交，Jerry 则可以从空洞跑到奶酪上表面。

位于奶酪下表面的 Jerry 想知道，在不破坏奶酪的情况下，能否利用已有的空洞跑到奶酪的上表面去?

空间内两点P1(x1,y1,z1)、P2(x2,y2,z2)的距离公式如下：

dist(P1,P2)=sqrt((x1−x2)^2+(y1−y2)^2+(z1−z2)^2)

输入输出格式

输入格式：

每个输入文件包含多组数据。

的第一行，包含一个正整数 T，代表该输入文件中所含的数据组数。

接下来是 T 组数据，每组数据的格式如下：第一行包含三个正整数 n,h 和 r，两个数之间以一个空格分开，分别代表奶酪中空洞的数量，奶酪的高度和空洞的半径。

接下来的 n 行，每行包含三个整数 x,y,z，两个数之间以一个空格分开，表示空洞球心坐标为(x,y,z)。

输出格式：

T 行，分别对应 T 组数据的答案，如果在第 i 组数据中，Jerry 能从下表面跑到上表面，则输出Yes，如果不能，则输出No （均不包含引号）。

输入输出样例

输入样例#1：

输出样例#1：

Yes

No

Yes

说明

【输入输出样例 1 说明】

noip2017奶酪-LMLPHP

第一组数据,由奶酪的剖面图可见：

第一个空洞在(0,0,0)与下表面相切

第二个空洞在(0,0,4)与上表面相切两个空洞在(0,0,2)相切

输出 Yes

第二组数据,由奶酪的剖面图可见：

两个空洞既不相交也不相切

输出 No

第三组数据,由奶酪的剖面图可见：

两个空洞相交且与上下表面相切或相交

输出 Yes

【数据规模与约定】

对于 20%的数据,n=1,1≤h , r≤10,000,坐标的绝对值不超过 10,000。

对于 40%的数据,1≤n≤8, 1≤h , r≤10,000,坐标的绝对值不超过 10,000。

对于80%的数据, 1≤n≤1,000, 1≤h,r≤10,000,坐标的绝对值不超过10,000。

对于 100%的数据,1≤n≤1,000,1≤h,r≤1,000,000,000,T≤20,坐标的绝对值不超过1,000,000,000。

 #include<cstdio>

 #include<cstring>

 #include<cmath>

 #include<algorithm>

 using namespace std;

 int T,i,j,n,op,fa[],ta = ,to = ,di[],gao[];

 long long int h,r;

 struct node

 {

     long long int x;

     long long int y;

     long long int z;

 }a[];

 int find(int x)

 {

     if(fa[x] != x)

     {

         fa[x] = find(fa[x]);

     }

     return fa[x];

 }

 void lianjie(int x,int y)

 {

     x = find(x);

     y = find(y);

     fa[y] = x;

 }

 int main()

 {

     scanf("%d",&T);

     for(i = ;i <= T;i++)

     {

         op = ;

         to = ;

         ta = ;

         scanf("%d %lld %lld",&n,&h,&r);

         for(j = ;j <= n;j++)

         {

             fa[j] = j;

             scanf("%lld %lld %lld",&a[j].x,&a[j].y,&a[j].z);

             if(a[j].z - r <= )

             {

                 to++;

                 di[to] = j;

             }

             if(a[j].z + r >= h)

             {

                 ta++;

                 gao[ta] = j;

             }

             for(int k = ;k <= j;k++)

             {

                 if(sqrt((a[j].x - a[k].x) * (a[j].x - a[k].x) + (a[j].y - a[k].y) * (a[j].y - a[k].y) + (a[j].z - a[k].z) * (a[j].z - a[k].z)) <= r * )

                 {

                     lianjie(j,k);

                 }

             }

         }

         for(j = ;j <= ta;j++)

         {

             for(int k = ;k <= to;k++)

             {

                 if(find(di[k]) == find(gao[j]))

                 {

                     printf("Yes");

                     op = ;

                     break;

                 }

             }

             if(op == )

             break;

         }

         if(op == )

         printf("No");

         if(i != T)

         printf("\n");

     }

     return ;

 }

*****这是一个并查集，从保存下来可以通往顶部和底部的点，找他俩的公共爸爸，如果是一个则证明是这条路是连通哒，每一次都要搜索这个点和他之前的那些点是否连通哦。