【洛谷 P3743】kotori的设备 题解(二分答案+循环)

kotori的设备

题目背景

kotori 有 n n n 个可同时使用的设备。

题目描述

i i i 个设备每秒消耗 a i a_i ai 个单位能量。能量的使用是连续的,也就是说能量不是某时刻突然消耗的,而是匀速消耗。也就是说,对于任意实数,在 k k k 秒内消耗的能量均为 k × a i k\times a_i k×ai 单位。在开始的时候第 i i i 个设备里存储着 b i b_i bi 个单位能量。

同时 kotori 又有一个可以给任意一个设备充电的充电宝,每秒可以给接通的设备充能 p p p 个单位,充能也是连续的,不再赘述。你可以在任意时间给任意一个设备充能,从一个设备切换到另一个设备的时间忽略不计。

kotori 想把这些设备一起使用,直到其中有设备能量降为 0 0 0。所以 kotori 想知道,在充电器的作用下,她最多能将这些设备一起使用多久。

输入格式

第一行给出两个整数 n , p n,p n,p

接下来 n n n 行,每行表示一个设备,给出两个整数,分别是这个设备的 a i a_i ai b i b_i bi

输出格式

如果 kotori 可以无限使用这些设备,输出 − 1 -1 1

否则输出 kotori 在其中一个设备能量降为 0 0 0 之前最多能使用多久。

设你的答案为 a a a,标准答案为 b b b,只有当 a , b a,b a,b 满足
∣ a − b ∣ max ⁡ ( 1 , b ) ≤ 1 0 − 4 \dfrac{|a-b|}{\max(1,b)} \leq 10^{-4} max(1,b)ab104 的时候,你能得到本测试点的满分。

样例 #1

样例输入 #1

2 1
2 2
2 1000

样例输出 #1

2.0000000000

样例 #2

样例输入 #2

1 100
1 1

样例输出 #2

-1

样例 #3

样例输入 #3

3 5
4 3
5 2
6 1

样例输出 #3

0.5000000000

提示

对于 100 % 100\% 100% 的数据, 1 ≤ n ≤ 100000 1\leq n\leq 100000 1n100000 1 ≤ p ≤ 100000 1\leq p\leq 100000 1p100000 1 ≤ a i , b i ≤ 100000 1\leq a_i,b_i\leq100000 1ai,bi100000


思路

通过循环读取输入,并计算设备的总耗能速度sum。如果总耗能速度sum小于等于设备充电速度p,则输出-1,表示无法满足设备的需求。

通过二分法在区间[0, 1e10]内搜索一个最小的时间l,作为其中一个设备能量降为 0 0 0 之前最多能使用的时长。

不妨假设电池是有容量的,容量为时间x和电池放电速度p的乘积。通过check函数判断在时间x内电池电量剩余情况。如果电池还有剩余电量,那么时间太短,需要增加时间;如果电池没有剩余电量,那么时间太长,需要减少时间。

注意:精度不用控制太严格,否则会超时。只要当 a , b a,b a,b 满足
∣ a − b ∣ max ⁡ ( 1 , b ) ≤ 1 0 − 4 \dfrac{|a-b|}{\max(1,b)} \leq 10^{-4} max(1,b)ab104 的时候,就能得到本测试点的满分。


AC代码

#include <iostream>
#define AUTHOR "HEX9CF"
using namespace std;

const int N = 1e6 + 7;

// 设备
int n;
// 电池充电速度
double p;
// 每秒耗能,存储能量
double a[N], b[N];

bool check(double x) {
	double bat = p * x;
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		if (a[i] * x <= b[i]) {
			// 自身电量够用
			continue;
		}
		bat -= a[i] * x - b[i];
	}
	// cout << x << " " << bat << endl;
	return bat < 0;
}

int main() {
	cin >> n >> p;
	double sum = 0;
	for (int i = 1; i <= n; i++) {
		cin >> a[i] >> b[i];
		sum += a[i];
	}
	if (sum <= p) {
        // 总放电速度不高于充电速度
		cout << -1 << endl;
		return 0;
	}
	double l, r;
	l = 0;
	r = 1e10;
	while (r - l > 1e-5) {
		double mid = (l + r) / 2;
		if (check(mid)) {
			// 时间太长
			r = mid;
		} else {
			// 时间太短
			l = mid;
		}
	}
	cout << l << endl;
	return 0;
}

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