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問題 No.325 マンハッタン距離2
ユーザー LeonardoneLeonardone
提出日時 2015-12-18 03:52:10
言語 Ruby
(3.3.0)
結果
WA  
実行時間 -
コード長 1,427 bytes
コンパイル時間 70 ms
コンパイル使用メモリ 11,476 KB
実行使用メモリ 15,424 KB
最終ジャッジ日時 2023-10-14 13:45:33
合計ジャッジ時間 3,554 ms
ジャッジサーバーID
(参考情報)
judge15 / judge14
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入力 結果 実行時間
実行使用メモリ
testcase_00 AC 89 ms
15,280 KB
testcase_01 AC 83 ms
15,216 KB
testcase_02 AC 87 ms
15,080 KB
testcase_03 AC 84 ms
15,280 KB
testcase_04 AC 84 ms
15,076 KB
testcase_05 AC 81 ms
15,364 KB
testcase_06 AC 82 ms
15,164 KB
testcase_07 AC 82 ms
15,084 KB
testcase_08 AC 82 ms
15,280 KB
testcase_09 WA -
testcase_10 AC 81 ms
15,140 KB
testcase_11 AC 82 ms
15,184 KB
testcase_12 AC 81 ms
15,136 KB
testcase_13 WA -
testcase_14 AC 81 ms
15,184 KB
testcase_15 WA -
testcase_16 AC 81 ms
15,348 KB
testcase_17 WA -
testcase_18 WA -
testcase_19 WA -
testcase_20 AC 83 ms
15,248 KB
testcase_21 WA -
testcase_22 WA -
testcase_23 AC 84 ms
15,260 KB
testcase_24 AC 83 ms
15,244 KB
testcase_25 AC 81 ms
15,160 KB
testcase_26 AC 82 ms
15,280 KB
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コンパイルメッセージ
Syntax OK

ソースコード

diff #

#! ruby
# yukicoder My Practice
# author: Leonardone @ NEETSDKASU

def gs() gets.chomp end
def gi() gets.to_i end
def gss() gets.chomp.split end
def gis() gss.map(&:to_i) end
def nmapf(n,f) n.times.map{ __send__ f } end
def arr2d(h,w,v=0) h.times.map{[v] * w} end
def ngs(n) nmapf n,:gs end
def ngi(n) nmapf n,:gi end
def ngss(n) nmapf n,:gss end
def ngis(n) nmapf n,:gis end
def for2p(hr,wr,&pr) hr.each{|i|wr.each{|j| yield(i,j)}} end
def nsum(n) n * (n + 1) / 2 end



x1, y1, x2, y2, d = gis

def f(x1,x2)
    case
    when x2 < 0
        [[x2.abs,x1.abs].minmax]
    when x2 == 0
        [[0,0],[1,x1.abs].minmax]
    when x1 > 0
        [[x1,x2].minmax]
    when x1 == 0
        [[0,0],[1,x2].minmax]
    else
        [[0,0],[1,x1.abs],[1,x2]]
    end
end

xs = f(x1,x2)
ys = f(y1,y2)

c =0

for2p(xs, ys) {|(x0,x1),(y0,y1)|
    if x0 == 0 && y0 == 0
        c += 1
        next
    end
    lx = x1 - x0 + 1
    ly = y1 - y0 + 1
    m0 = x0 + y0
    m1 = x1 + y1
    l0 = d - m0 + 1
    case
    when l0 < 1
        c += 0
    when m1 <= d
        c += lx * ly
    when l0 <= lx && l0 <= ly
        c += nsum(l0)
    when l0 <= lx && ly == 1
        c += l0
    when l0 <= lx && ly < l0
        c += nsum(l0) - nsum(lx - ly)
    when l0 <= ly && lx == 1
        c += l0
    when l0 <= ly && lx < l0
        c += nsum(l0) - nsum(ly - lx)
    else
        c += nsum(l0) - nsum(l0 - lx) - nsum(l0 - ly)
    end
}


puts c


0