洛谷 P3355 骑士共存问题

题目描述

在一个 n*n个方格的国际象棋棋盘上,马(骑士)可以攻击的棋盘方格如图所示。棋盘上某些方格设置了障碍,骑士不得进入

对于给定的 n*n 个方格的国际象棋棋盘和障碍标志,计算棋盘上最多可以放置多少个骑士,使得它们彼此互不攻击

输入输出格式

输入格式:

 

第一行有 2 个正整数n 和 m (1<=n<=200, 0<=m<n2),分别表示棋盘的大小和障碍数。接下来的 m 行给出障碍的位置。每行 2 个正整数,表示障碍的方格坐标。

 

输出格式:

 

将计算出的共存骑士数输出

 

输入输出样例

输入样例#1:
3 2
1 1
3 3
输出样例#1:
5

解题思路

  给棋盘染色,说白了就是给棋盘上的每个格子分个类,像上图棋盘上的格子被分成了黄红两类(国际象棋的棋盘本来就被染成了黑白相间的),可以发现骑士所在的位置和他能攻击到的位置异色,于是就变成了二分图最大独立集问题了。这篇博文总结的挺好的。

  从S向每个白色格子连一条边权为1的边,从每个白色格子向其能攻击到的所有格子连一条边权为inf的边,从所有黑色格子向T连一条边权为1的边,然后跑最小割,又因为最大流等于最小割,所以跑最大流。答案就是所有没障碍的格子数量减去最大流。

源代码

#include<queue>
#include<cstdio>
#include<cstring>
int n,m;
int g[210][210]={0};
int s,t;
struct Edge{
    int next,to,f;
}e[1000010]={0};
int cnt=2,head[1000010]={0};
void add(int u,int v,int f)
{
    e[cnt]={head[u],v,f};
    head[u]=cnt++;
    e[cnt]={head[v],u,0};
    head[v]=cnt++;
}

int dis[1000010]={0};
bool bfs()
{
    memset(dis,0,sizeof(dis));
    dis[s]=1;
    std::queue<int> q;
    q.push(s);
    while(!q.empty())
    {
        int u=q.front();
        q.pop();
        for(int i=head[u];i;i=e[i].next)
        {
            int v=e[i].to;
            if(!dis[v]&&e[i].f>0)
            {
                dis[v]=dis[u]+1;
                q.push(v);
            }
        }
    }
    return dis[t]!=0;
}

int dfs(int u,int flow)
{
    if(u==t||flow==0) return flow;
    int flow_sum=0;
    for(int i=head[u];i;i=e[i].next)
    {
        int v=e[i].to,f=e[i].f;
        if(dis[v]!=dis[u]+1||f==0) continue;
        int temp=dfs(v,std::min(flow-flow_sum,f));
        e[i].f-=temp;
        e[i^1].f+=temp;
        flow_sum+=temp;
        if(flow_sum>=flow) break;
    }
    if(!flow_sum) dis[u]=-1;
    return flow_sum;
}

int dinic()
{
    int ans=0;
    while(bfs())
    {
        while(int temp=dfs(s,0x7fffffff))
            ans+=temp;
    }
    return ans;
}

inline int id(int x,int y)
{
    return (x-1)*n+y;
}

int main()
{
    //freopen("knight.in","r",stdin);
    //freopen("knight.out","w",stdout);
    scanf("%d%d",&n,&m);
    s=n*n+1,t=s+1;
    int ans=n*n-m;
    for(int i=1,x,y;i<=m;i++)
    {
        scanf("%d%d",&x,&y);
        g[x][y]=-1;//不可到
    }
    int bh[8][2]={{1,2},{2,1},{-2,1},{-1,2},{1,-2},{2,-1},{-1,-2},{-2,-1}};
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        for(int j=1;j<=n;j++)
        {
            if(g[i][j]==-1) continue;
            if((i+j)&1)
            {
                add(s,id(i,j),1);
                for(int k=0;k<8;k++)
                {
                    int ii=i+bh[k][0],jj=j+bh[k][1];
                    if(ii>0&&ii<=n&&jj>0&&jj<=n&&g[ii][jj]==0)
                        add(id(i,j),id(ii,jj),0x7fffffff);
                }
            }
            else
            {
                add(id(i,j),t,1);
            }
        }
    }
    printf("%d\n",ans-dinic());
    return 0;
}

 

posted @ 2017-06-30 21:29  wawcac  阅读(985)  评论(1编辑  收藏  举报