CODEVS 1817 灾后重建 Label:Floyd || 最短瓶颈路

描述

灾后重建(rebuild) 
　　B地区在地震过后，所有村庄都造成了一定的损毁，而这场地震却没对公路造成什么影响。但是在村庄重建好之前，所有与未重建完成的村庄的公路均无法通车。换句话说，只有连接着两个重建完成的村庄的公路才能通车，只能到达重建完成的村庄。 
　　给出B地区的村庄数N，村庄编号从0到N-1，和所有M条公路的长度，公路是双向的。并给出第i个村庄重建完成的时间t[i]，你可以认为是同时开始重建并在第t[i]天重建完成，并且在当天即可通车。若t[i]为0则说明地震未对此地区造成损坏，一开始就可以通车。之后有Q个询问(x, y, t)，对于每个询问你要回答在第t天，从村庄x到村庄y的最短路径长度为多少。如果无法找到从x村庄到y村庄的路径，经过若干个已重建完成的村庄，或者村庄x或村庄y在第t天仍未重建完成 ，则需要返回-1。 

输入格式

　　输入文件rebuild.in的第一行包含两个正整数N，M，表示了村庄的数目与公路的长度。 
　　第二行包含N个非负整数t[0], t[1], …, t[N – 1]，表示了每个村庄重建完成的时间，数据保证了t[0] ≤ t[1] ≤ … ≤ t[N – 1]。 
　　接下来M行，每行3个非负整数i, j, w，w为不超过10000的正整数，表示了有一条连接村庄i与村庄j的道路，长度为w，保证i≠j，且对于任意一对村庄只会存在一条道路。 
　　接下来一行也就是M+3行包含一个正整数Q，表示Q个询问。 
　　接下来Q行，每行3个非负整数x, y, t，询问在第t天，从村庄x到村庄y的最短路径长度为多少，数据保证了t是不下降的。 

输出格式

　　输出文件rebuild.out包含Q行，对每一个询问(x, y, t)输出对应的答案，即在第t天，从村庄x到村庄y的最短路径长度为多少。如果在第t天无法找到从x村庄到y村庄的路径，经过若干个已重建完成的村庄，或者村庄x或村庄y在第t天仍未修复完成，则输出-1。 

测试样例1

输入

4 5 
1 2 3 4 
0 2 1 
2 3 1 
3 1 2 
2 1 4 
0 3 5 
4 
2 0 2 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 4 

输出

-1 
-1 
5 
4 

备注

【数据规模】 
　　对于30%的数据，有N≤50； 
　　对于30%的数据，有t[i] = 0，其中有20%的数据有t[i] = 0且N＞50； 
　　对于50%的数据，有Q≤100； 
　　对于100%的数据，有N≤200，M≤N*(N-1)/2，Q≤50000，所有输入数据涉及整数均不超过100000。 

 

代码

#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdio>
#include<algorithm>
using namespace std;

int n,m,point=0;
int T[505],g[505][505],note[505];//下标从0开始 

void init_(){
    memset(g,-1,sizeof(g));
    scanf("%d%d",&n,&m);
    
    for(int i=0;i<n;i++){
        scanf("%d",&T[i]);
        if(T[i]==0) note[i]=1,point=i;
    }
    for(int i=1;i<=m;i++){
        int x,y,w;
        scanf("%d%d%d",&x,&y,&w);
        g[x][y]=w;
        g[y][x]=w;
    }
}

void floyd(int x){
    point=x+1,note[x]=1;

    for(int i=0;i<n;i++){//更新到x的距离
        for(int j=0;j<n;j++){
            if(note[i] && note[j] && g[i][j]!=-1 && g[j][x]!=-1){
                if(g[i][j]+g[j][x]<g[i][x] || g[i][x]==-1){
                    g[x][i]=g[i][x]=g[i][j]+g[j][x];
                }        
            }
        }
    }
    
    for(int i=0;i<n;i++){//更新以x为中继的点
        for(int j=0;j<n;j++){
            if(note[i] && note[j] && g[i][x]!=-1 && g[x][j]!=-1){
                if(g[i][x]+g[x][j]<g[i][j] || g[i][j]==-1){
                    g[i][j]=g[i][x]+g[x][j];
                }
            }
        }
    }
}


void solve(){
    int x,y,t,ask;
    scanf("%d",&ask);
    
    if(point!=0){//对T[i]=0的点先进行最短路
        for(int k=0;k<=point;k++)
            for(int i=0;i<=point;i++)
                for(int j=0;j<=point;j++)
                    if(g[i][k]!=-1 && g[k][j]!=-1)
                        if(g[i][k]+g[k][j]<g[i][j] || g[i][j]==-1)
                            g[i][j]=g[i][k]+g[k][j];
    }
    
    while(ask--){
        scanf("%d%d%d",&x,&y,&t);
        while(t>=T[point] && point<n) floyd(point);
        if( note[x] && note[y] ) printf("%d\n",g[x][y]);
        else puts("-1");
    }
}

int main(){
//  freopen("01.in","r",stdin);
    init_();
    solve();
    return 0;
}

不知道为什么洛谷过不了，TYVJ 和 CODEVS 都可以过

当然可以在线floyd，O(n^4),可以过4个点(我是不会说我之前就是这么做的)

 

转个题解:

数据规模比较小，所以用矩阵+离线floyd（在线spfa貌似要超时）

floyd算法中枚举的k是中转点，在这道题中就可以按时间顺序把点当作中转点，挨个儿加入图中，并且同时将‘时间恰当的询问’求出来（是指询问的时间<=t[k]的询问）

﹡注意题中所给的数据已经排好了序

 

最小瓶颈路:

题目大意：有一些村庄与它们之间的通路（即是图中的顶点和边），每条通路都有一个修复时间，要求何时所有村庄都可以连通。

其实就是一个无向带权图，要求最小瓶颈生成树（这棵树的边的最大值为这棵树的值）。可以用prim算法与kruskal算法。也可以用dijkstra算法。

为什么可以用dijkstra算法？首先，所有边权值非负。然后可以发现，当两个村庄相通时，它们的最短路（指的是瓶颈最短路）即为它们相通的最短时间，因为它们相通的条件是存在某几条修好的公路将它们连接，于是时间就取决于这几条公路中最迟建好的那条，于是把时间看成权，任意取一个顶点，使用DJ算法，求得他到其他所有公路的最短瓶颈路（最短时间内两村庄通车），因为是无向图，所以A到B的最短路即为B到A的最短路。于是源与其他所有顶点最短路的最大值即为所求。