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按照区间左端点从⼩到⼤排序，当两个区间「重叠」的时候，我们必须要舍弃⼀个。为了能够「在移除某个区间后，保留更多的区间」，我们应该把「区间范围较⼤」的区间移除。
因此以第⼀个区间为基准，遍历所有的区间：

• 如果重叠，选择「最⼩的右端点」作为新的基准；
• 如果不重叠，那么我们就能多选⼀个区间，以「新区间为基准」继续向后遍历。

可以⽤「交换论证法」证明我们的贪⼼策略是最优解：
在从前往后扫描的过程中，当贪⼼解和最优解第⼀次出现不同决策时，关于两个区间a,b（其中a在左，b在右）的取舍，有下⾯两种情况：

1. a, b两个区间不重叠：

• 贪⼼解会将a 区间保留，然后以b 区间为基准，继续向后对⽐别的区间；
• 最优解的选择有下⾯⼏种情况：
  a. 舍弃⼀个区间，那么必定不如贪⼼解，⽭盾。
  b. 以a区间为基准，向后对⽐。那更夸张了，我们已经按照区间左端点从⼩到⼤排好序了，如果a,b不重叠，那么a与后⾯的所有区间都不重叠，⽤a作为基准没有⼀点意义。还会选出与b重叠的区间。
  综上，如果「不重叠」的话，贪⼼解和最优解的决策应该是「⼀致」的。

1. a, b 两个区间重叠，那么⽆论什么解，都需要「舍弃」⼀个区间：

• 贪⼼解会保留两者「右端点较⼩」的区间，舍弃「右端点较⼤」的区间；
• 最优解的选择就是，保留「右端点较⼤」的区间，舍弃「右端点较⼩」的区间。
  如果第⼆种决策能在此基础上得到最优解，那么我们把「右端点较⼤」区间换成「右端点较⼩」的区间是不受影响的。
  因为「较⼤区间」都和后续选择的区间「没有重叠」，这个较⼩的区间也必定「没有重叠」。因此，最优解可以调整成贪⼼解。

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;const int N = 1e6 + 10;int n;
struct node
{int l, r;
}a[N];bool cmp(node& x, node& y)
{return x.l < y.l;
}int main()
{ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cin >> n;for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i].l >> a[i].r;sort(a+1, a+1+n, cmp);int ret = 1;int r = a[1].r; //以第一个区间为基准for (int i = 2; i <= n; i++){int left = a[i].l, right = a[i].r;if (left < r) //有重叠{r = min(r, right);}else{ret++;r = right;}}cout << ret << endl;return 0;
}

如图所⽰，当⼀个岛屿的「坐标」已知，其实可以计算出：当雷达放在x轴的「哪段区间」时，可以覆盖到这个岛屿

根据「勾股定理」得：ax的⻓度为$l=\sqrt{d^2-y^2}$，那么雷达所处的范围就是$[x-l,x+l]$。因此，针对每⼀个岛屿，我们都可以算出⼀个「能够覆盖它的区间」。
原问题就变成给定⼀些区间，所有互相重叠的区间⼀共有多少组。
按照区间「左端点从⼩到⼤」排序，当两个区间「重叠」的时候，为了后⾯能够「尽可能多的选出互相重叠的区间」，我们应该把「区间范围较⼤」的区间移除，因为选择较⼤区间会造成选出来的区间「不是互相重叠」的。
因此以第⼀个区间为基准，遍历所有的区间：

• 如果重叠，选择「最⼩的右端点」作为新的基准；
• 如果不重叠，那么我们就能多选⼀个区间，以「新区间为基准」继续向后遍历。
  可以⽤「反证法」证明，所有区间按照按照「左端点」排序之后，「互相重叠的区间」都是「相邻」的：
  假设所有区间按照左端点排序之后，存在互相重叠的区间，它们是不相邻的。也就是存在a,b,c,d四个区间，其中a,b,d互相重叠，但是a,b,c与它们三个不是互相重叠。
  设a, b, d区间重叠部分的范围是[x, y]，那么c 的位置有两种情况：
• c 在[x, y]的左侧，与实际不符：
  因为如果c在左侧，⼜要与a,b不是互相重叠，那么c的右端点必须要⼩于b的左端点，那就与所有线段按照左端点排序不符；
• c 在[x, y]的右侧，也与实际不符：
  因为如果c在右侧，⼜要与a,b不是互相重叠，那么c的左端点必须要⼤于a,b的右端点的最⼩值；⼜因为d与a,b互相重叠，d的左端点就要⼩于a,b的右端点的最⼩值，与所有区间按照左端点排序不符。
  综上所述，所有区间按照按照「左端点」排序之后，「互相重叠的区间」都是「相邻」的

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;const int N = 1010;int n;
double d;
struct node
{double l, r;
}a[N];bool cmp(node& x, node& y)
{return x.l < y.l;    
}int main()
{int cnt = 0;while (cin >> n >> d, n && d){cnt++;bool flg = false;for (int i = 1; i <= n; i++){double x, y; cin >> x >> y;if (y > d) flg = true;double l = sqrt(d * d - y * y);a[i].l = x - l, a[i].r = x + l;}cout << "Case " << cnt << ": ";if (flg) cout << -1 << endl;else{sort(a+1, a+n+1, cmp);int ret = 1;double r = a[1].r;for (int i = 2; i <= n; i++){double left = a[i].l, right = a[i].r;if (left <= r){r = min(r, right);}else{ret++;r = right;}}cout << ret << endl;}}return 0;
}

思考具体解法，从下⾯的情况中，筛选出没有特别明显的反例的组合：

1. 区间按照左端点从⼩到⼤+防晒霜从⼩到⼤（优先选⼩）；
2. 区间按照左端点从⼩到⼤+防晒霜从⼤到⼩（优先选⼤）；
3. 区间按照左端点从⼤到⼩+防晒霜从⼩到⼤（优先选⼩）；
4. 区间按照左端点从⼤到⼩+防晒霜从⼤到⼩（优先选⼤）；
5. 区间按照右端点从⼩到⼤+防晒霜从⼩到⼤（优先选⼩）；
6. 区间按照右端点从⼩到⼤+防晒霜从⼤到⼩（优先选⼤）。
7. 区间按照右端点从⼤到⼩+防晒霜从⼩到⼤（优先选⼩）；
8. 区间按照右端点从⼤到⼩+防晒霜从⼤到⼩（优先选⼤）。
   虽然看似很多，但是很容易在错误的策略中举出「反例」。

• 区间按照左端点从小到大，优先选较小的点：
  

第一个区间选了a之后，b这个点就没办法分配了
实际上应该把a给第二个区间，b给第一个区间

• 区间按照左端点从小到大，优先选较大的点：
  

第一个区间选了b之后，a这个点就没办法分配了
实际上应该把b给第二个区间，a给第一个区间

• 区间按左端点从大到小，优先选较小的点：
  

第一个区间选了a之后，b这个点就没办法分配了
实际上应该把a给第二个区间，b给第一个区间

• 区间按左端点从大到小，优先选较大的点：
  

较小的点能够更好地被后面的区间选择

• 区间按右端点从小到大，优先选较小的点：
  较大的点能够更好地被后面的区间选择
• 区间按照右端点从小到大，优先选较大的点：
  

第一个区间选了b之后，a这个点就没办法分配了
实际上应该把b给第二个区间，a给第一个区间

• 区间按右端点从大到小，优先选较小的点：
  

把a给了第一个区间以后，b就没办法分配了
实际上应该把b给第一个区间，a给第二个区间

• 区间按右端点从大到小，优先选较大的点：
  

第一个区间选了b之后，a这个点就没办法分配了
实际上应该把b给第二个区间，a给第一个区间

综上所述，有两种组合没有明显的反例，分别是：

1. 区间按照「左端点从⼤到⼩」排序，防晒霜从⼤到⼩排序，「优先选择较⼤」的防晒霜；
2. 区间按照「右端点从⼩到⼤」排序，防晒霜从⼩到⼤排序，「优先选择较⼩」的防晒霜。
   实际上两种情况都是正确的，我们取其⼀证明⼀下，另⼀种证明⽅式类似。

可以⽤「交换论证法」证明⽅式⼆的正确性：
从前往后依次⽐较「贪⼼解」和「最优解」针对每⼀个区间的决策，当找到第⼀个区间，它们的「分配决策不同」时：设贪⼼解⽤的是a防晒霜，最优解⽤的是b防晒霜，因为贪⼼解选的是最⼩的，所以有$a\le b$。
此时关于a 防晒霜的使⽤情况，可以分以下⼏种情况：

1. a防晒霜在「最优解中没有使⽤」，那么我们可以直接⽤a防晒霜替换b防晒霜，此时最优解的「最优性」并没有损失，那么贪⼼解就和最优解决策⼀致；
2. a防晒霜在「最优解的后续决策中使⽤了」，设b使⽤的区间是$[x_b,y_b]$，a使⽤的区间是$[x_a,y_a]$：
   易得：
   $$x_b\le b\le y_b,x_a\le a\le y_a$$
   因为我们是按照右端点从⼩到⼤排序的，所以$y_a\ge y_b$；
   综上：
   $$x_a\le a\le b\le y_b\le y_a$$
   所以b也可以作⽤于「a作⽤的区间」，也就是在最优解中「a,b可以互换」，进⽽就转换成贪⼼解。
   因此，针对每⼀个位置，我们都可以把最优解在「不失去其最优性的前提下」，转化成「贪⼼解」

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;const int N = 2510;int n, m;
struct node
{int x;int y;
}a[N], b[N];bool cmp(node& x, node& y)
{return x.x > y.x;
}int main()
{cin >> n >> m;for (int i = 1; i <= n; i++) cin >> a[i].x >> a[i].y;for (int i = 1; i <= m; i++) cin >> b[i].x >> b[i].y;sort(a+1, a+1+n, cmp); //按左端点从大到小排序sort(b+1, b+1+m, cmp); //按阳光强度从大到小排序int ret = 0;for (int i = 1; i <= n; i++){int l = a[i].x, r = a[i].y;for (int j = 1; j <= m; j++){int w = b[j].x, &cnt = b[j].y;if (cnt == 0) continue;if (w < l) break;if (w > r) continue;ret++;cnt--;break;}}cout << ret << endl;return 0;
}

按照「起始时间」对所有奶⽜「从⼩到⼤」排序，然后「从前往后」依次安排每⼀头奶⽜，设这头奶⽜的产奶的时间区间是[a, b] ：

• 在已经有⽜的所有⽜棚⾥，如果「结束时间⼩于a」，就可以把这头奶⽜放在这个⽜棚⾥⾯；如果有很多符合要求的，可以随便找⼀个。因为我们是按照起始时间从⼩到⼤排序，只要这些⽜棚都符合要求，对于后⾯的奶⽜⽽⾔也都符合要求。不妨找结束时间最早的，⽅便判断。
• 如果所有已经有⽜的⽜棚的「结束时间都⼤于a 」，那么这头⽜只能⾃⼰单独开⼀个⽜棚。
  这个贪⼼策略是⽐较符合我们「常识」的，尽量优的安排每⼀头⽜

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;const int N = 5e4 + 10;int n;
struct node
{int x; //起始时间 / 结束时间int y; //终止时间 / 牛棚编号int z; //排序之前的编号bool operator<(const node& a) const{return x > a.x;}}a[N];int ret[N]; //存最终结果bool cmp(node& x, node& y)
{return x.x < y.x;
}int main()
{cin >> n;for (int i = 1; i <= n; i++){cin >> a[i].x >> a[i].y;a[i].z = i;}sort(a+1, a+1+n, cmp);int num = 1;priority_queue<node> heap;ret[a[1].z] = 1;heap.push({a[1].y, 1});for (int i = 2; i <= n; i++){int l = a[i].x, r = a[i].y;if (l <= heap.top().x) //无法放在已经分配的牛棚里{num++;ret[a[i].z] = num;heap.push({r, num});}else{node t = heap.top(); heap.pop();ret[a[i].z] = t.y;heap.push({r, t.y});}}cout << num << endl;for (int i = 1; i <= n; i++) cout << ret[i] << endl;return 0;
}