洛谷 P2598 [ZJOI2009]狼和羊的故事 解题报告

P2598 [ZJOI2009]狼和羊的故事

题目描述

“狼爱上羊啊爱的疯狂,谁让他们真爱了一场;狼爱上羊啊并不荒唐,他们说有爱就有方向......” \(Orez\)听到这首歌,心想:狼和羊如此和谐,为什么不尝试羊狼合养呢?说干就干! \(Orez\)的羊狼圈可以看作一个\(n*m\)个矩阵格子,这个矩阵的边缘已经装上了篱笆。可是\(Drake\)很快发现狼再怎么也是狼,它们总是对羊垂涎三尺,那首歌只不过是一个动人的传说而已。所以\(Orez\)决定在羊狼圈中再加入一些篱笆,还是要将羊狼分开来养。 通过仔细观察,\(Orez\)发现狼和羊都有属于自己领地,若狼和羊们不能呆在自己的领地,那它们就会变得非常暴躁,不利于他们的成长。\(Orez\)想要添加篱笆的尽可能的短。当然这个篱笆首先得保证不能改变狼羊的所属领地,再就是篱笆必须修筑完整,也就是说必须修建在单位格子的边界上并且不能只修建一部分。

输入输出格式

输入格式:

文件的第一行包含两个整数\(n\)\(m\)。接下来\(n\)行每行\(m\)个整数,1表示该格子属于狼的领地,2表示属于羊的领地,0表示该格子不是任何一只动物的领地。

输出格式:

文件中仅包含一个整数\(ans\),代表篱笆的最短长度。

说明

数据范围

10%的数据 n,m≤3

30%的数据 n,m≤20

100%的数据 n,m≤100


其实如果最小割的题做了不少以后,可以看出来是最小割。

把狼连\(S\),羊连\(T\),边权置\(inf\),表示归属关系,与种族的关系不可断裂。

在网格相邻位置的狼羊,狼连羊连单向边权值1,表示必须要断。

对于0如何处理呢?我们发现,0可以被划分到\(S\)\(T\)任意的集合中去。换而言之,0可以跟它在网格中所接触的点随便连边,只要它需要。

这样转换到图中就是直接把0直接和周围的四个点连出去即可。

再次分析一下,连出去的边有没有可以不连的?有,比如狼连0和0连狼的边,割掉同样是代表划分到\(T\)集合,可以只连一条。

但是0和0就不行,因为0是没有归属的,一个0到另一个0和它的反向边分别被割掉,代表的意义可能就不一样了,要依据其中某一个0本来的归属来定。

总结:从原无向图建模成最小割问题,一定要注意边的方向所代表的意义


Code:(这是我一开始写的DINIC,可以感受一下到底有多慢)

#include <cstdio>
#include <queue>
#include <cstring>
using namespace std;
const int N=10002;
const int M=200010;
const int inf=0x3f3f3f3f;
const int X[5]={0,0,1,0,-1};
const int Y[5]={0,-1,0,1,0};
int head[N],to[M],edge[M],next[M],cnt=1;
void add(int u,int v,int w)
{
    edge[++cnt]=w;next[cnt]=head[u];to[cnt]=v;head[u]=cnt;
}
int g[N][N],n,m,t;
int get(int i,int j)
{
    return m*(i-1)+j;
}
void build()
{
    for(int i=1;i<=n;i++)
        for(int j=1;j<=m;j++)
        {
            int id=get(i,j);
            if(g[i][j]==2)
            {
                add(id,t,inf);
                add(t,id,0);
            }
            else
            {
                if(g[i][j]==1)
                {
                    add(0,id,inf);
                    add(id,0,0);
                }
                int v;
                for(int k=1;k<=4;k++)
                {
                    if(X[k]+j==0||X[k]+j>m||Y[k]+i==0||Y[k]+i>n)
                        continue;
                    v=get(Y[k]+i,X[k]+j);
                    if(g[Y[k]+i][X[k]+j]!=1)
                    {
                        add(id,v,1);
                        add(v,id,0);
                    }
                }
            }
        }
}
void init()
{
    scanf("%d%d",&n,&m);
    for(int i=1;i<=n;i++)
        for(int j=1;j<=m;j++)
            scanf("%d",&g[i][j]);
    t=n*m+1;
    build();
}
int dep[N];
bool bfs()
{
    queue <int> q;
    memset(dep,0,sizeof(dep));
    dep[0]=1;
    q.push(0);
    while(!q.empty())
    {
        int u=q.front();
        q.pop();
        for(int i=head[u];i;i=next[i])
        {
            int v=to[i],w=edge[i];
            if(!dep[v]&&w)
            {
                dep[v]=dep[u]+1;
                if(v==t) return 1;
                q.push(v);
            }
        }
    }
    return 0;
}
int s[N],tot,pre[N],used[N];
int dfs()
{
    memset(used,0,sizeof(used));
    s[++tot]=0;int tmp=0;
    while(tot)
    {
        int u=s[tot];
        if(u==t)
        {
            int mi=inf,id;
            for(int i=tot;i>1;i--)
                if(mi>=edge[pre[s[i]]])
                {
                    mi=edge[pre[s[i]]];
                    id=i-1;
                }
            tmp+=mi;
            for(int i=tot;i>1;i--)
            {
                edge[pre[s[i]]]-=mi;
                edge[pre[s[i]]^1]+=mi;
            }
            tot=id;
            used[t]=0;
        }
        else
        {
            for(int i=head[u];i;i=next[i])
            {
                int v=to[i],w=edge[i];
                if(w&&dep[v]==dep[u]+1&&!used[v])
                {
                    used[v]=1;
                    pre[v]=i;
                    s[++tot]=v;
                    break;
                }
            }
            if(u==s[tot]) tot--;
        }
    }
    return tmp;
}
void work()
{
    int maxflow=0;
    while(bfs())
        maxflow+=dfs();
    printf("%d\n",maxflow);
}
int main()
{
    init();
    work();
    return 0;
}


2018.7.1

posted @ 2018-07-01 22:01  露迭月  阅读(169)  评论(0编辑  收藏  举报