时空限制：1000ms / 128MB

原题链接：

• 洛谷
• bzoj

Description

有n个圆盘从天而降，后面落下的可以盖住前面的。求最后形成的封闭区域的周长。看下面这副图, 所有的红

色线条的总长度即为所求.

Input

第一行为1个整数n,n<=1000

接下来n行每行3个实数,ri,xi,yi,表示下落时第i个圆盘的半径和圆心坐标.

Output

最后的周长，保留三位小数

Sample Input

2

1 0 0

1 1 0

Sample Output

10.472

题解

两页的爆蛋记录（来自蒟蒻的无助）。

orz千古神犇wzp一眼秒题。

这种题一定要耐心地做（初中数学老师一直这么对我说）。

首先，我们来看其简化版：

我们把\(\odot B\)覆盖在\(\odot A\)上，我们发现我们需要求出\(\angle A\)的度数。我的方法是连结\(CB,AB,BD,AB\)（如图）。我们发现\(\triangle ABC\cong\triangle ABD\)，又在\(\triangle ABC\)中，由余弦定理得：\(\cos A=\frac{{AC}^2 + {AB}^2 - BC^2}{2\times AB \times AC}\)于是我们就得到了\(\angle A\)。

恭喜你过了样例。

double dist = get_dist(A, B);

if(dist > A.r+B.r || A.r + dist < B.r)

	return;

if(dist + B.r < A.r)//完全被覆盖

{

	gaif = true;//标记直接跳出

	return;

}

double alpha = acos((sqr(B.r)+sqr(dist)-sqr(A.r))/(B.r*dist*2.));

那么如果有多个圆呢？

我们发现，对于\(\odot A\)来说，\(EF\)被覆盖了两次，但我们之能减一次。于是我们就想到了：对于每个圆，枚举盖在其上面的圆，算出每个覆盖“线段”的左右端点，然后进行一次线段覆盖将其合并。最后，我们只要算出没有被覆盖到的线段长度即可。

我们用极角来表示圆上点的位置，这样我们就可以进行线段覆盖操作了。

如图，\(AE\)平行\(x\)轴，我们以算出\(AC\)的斜率，加个\(\arctan\)即可求出\(\angle CAE\)，然后\(\angle EAD\)、\(\angle BAE\)均可求出。

于是理论上的问题就全部解决了。

对于极角还有一个小细节：

由于我们在线段求并时只容许有\(1\)到\(2\pi\)的弧度，因此，对于两个“交点”\(l,r\)，我们需要作出以下特判：

1. \(l<0\)且\(r<0\)时，我们要把\(l\)与\(r\)均加上\(2\pi\)；
2. \(l<0\)且\(r>0\)时，我们插入\([l+2\pi,2\pi],[0,r]\)两段；
3. \(l<2\pi\)且\(r>2\pi\)时，我们插入\([l,2\pi],[0,r-2\pi]\)两段。

具体代码实现如下：

//const double pi2 = 2*pi

if(jiao1 < 0 && jiao2 < 0)//这句话花了我一页的提交

{

	jiao1 += pi2, jiao2 += pi2;

}

if(jiao1 >= 0 && jiao2 <= pi2)

	cha(jiao1, jiao2);

else

{

	if(jiao1 < 0)

	{

		cha(jiao1+pi2, pi2);

		cha(0, jiao2);

	}

	else

	{

		cha(jiao1, pi2);

		cha(0, jiao2-pi2);

	}

}

整体代码

//代码有些冗长，大佬勿喷

//蒟蒻无毒，请放心食用

#include <cstdio>

#include <cmath>

#include <algorithm>

using namespace std;

const int maxn = 10005;

const double pi = 3.1415926535897932;

const double pi2 = 2*pi;

struct Point

{

	double x, y;

};

inline double sqr(double x)

{

	return x*x;

}

inline double get_dist(Point x, Point y)

{

	return sqrt(sqr(x.x-y.x) + sqr(x.y-y.y));

}

struct Circle

{

	Point O;

	double r;

} c[maxn];

inline double get_dist(Circle x, Circle y)

{

	return get_dist(x.O, y.O);

}

int n;

struct Fugai

{

	double l, r;

	inline bool operator < (const Fugai& other) const

	{

		return l < other.l;

	}

} fugai[maxn];

int nown;

inline void cha(double l, double r)

{

	fugai[++nown] = (Fugai)

	{

		l, r

	};

}

bool gaif = false;//gaif = true表示该圆盘被上面的大圆盘完全覆盖

inline void jiao(Circle A, Circle B)

{

	double dist = get_dist(A, B);

	if(dist > A.r+B.r || A.r + dist < B.r)//没有任何覆盖

		return;

	if(dist + B.r < A.r)//如果被一个大圆盘完全覆盖，直接跳出

	{

		gaif = true;

		return;

	}

	double alpha = acos((sqr(B.r)+sqr(dist)-sqr(A.r))/(B.r*dist*2.));//上图中的角CAD

	double beta = atan2(B.O.y-A.O.y, A.O.x-B.O.x);//上图中的角CAE

	double jiao1 = beta-alpha;//线段覆盖中的l

	double jiao2 = beta+alpha;//线段覆盖中的r

	if(jiao1 < 0 && jiao2 < 0)//对极角的一些特判

	{

		jiao1 += pi2, jiao2 += pi2;

	}

	if(jiao1 >= 0 && jiao2 <= pi2)

		cha(jiao1, jiao2);

	else

	{

		if(jiao1 < 0)

		{

			cha(jiao1+pi2, pi2);

			cha(0, jiao2);

		}

		else

		{

			cha(jiao1, pi2);

			cha(0, jiao2-pi2);

		}

	}

}

inline double get_ans()

{

	double ans = 0;

	sort(fugai+1, fugai+nown+1);

	double lastr = fugai[1].l;

	for(int i = 1; i <= nown; ++i)

	{

		if(lastr >= fugai[i].r)

			continue;

		if(fugai[i].l > lastr)

			ans += fugai[i].r - fugai[i].l;

		else

			ans += fugai[i].r - lastr;

		lastr = fugai[i].r;

	}

	return ans;

}

int main()

{

	scanf("%d", &n);

	for(int i = 1; i <= n; ++i)

		scanf("%lf%lf%lf", &c[i].r, &c[i].O.x, &c[i].O.y);

	double ans = 0;

	for(int i = n; i; --i)

	{

		nown = 0;

		for(int j = n; j > i; --j)//枚举所有该圆盘之后的圆盘

		{

			jiao(c[j], c[i]);

			if(gaif)

				break;

		}

		if(gaif)

			gaif = false;

		else

			ans += (pi2-get_ans())*c[i].r;

		nown = 0;

	}

	printf("%.3f", ans);

	return 0;

}