【BZOJ4205】卡牌配对 最大流
【BZOJ4205】卡牌配对
Description
现在有一种卡牌游戏,每张卡牌上有三个属性值:A,B,C。把卡牌分为X,Y两类,分别有n1,n2张。
两张卡牌能够配对,当且仅当,存在至多一项属性值使得两张卡牌该项属性值互质,且两张卡牌类别不同。
比如一张X类卡牌属性值分别是225,233,101,一张Y类卡牌属性值分别为115,466,99。那么这两张牌是可以配对的,因为只有101和99一组属性互质。
游戏的目的是最大化匹配上的卡牌组数,当然每张卡牌只能用一次。
Input
数据第一行两个数n1,n2,空格分割。
接下来n1行,每行3个数,依次表示每张X类卡牌的3项属性值。
接下来n2行,每行3个数,依次表示每张Y类卡牌的3项属性值。
Output
输出一个整数:最多能够匹配的数目。
Sample Input
2 2
2 2 2
2 5 5
2 2 5
5 5 5
2 2 2
2 5 5
2 2 5
5 5 5
Sample Output
2
【提示】
样例中第一张X类卡牌和第一张Y类卡牌能配对,第二张X类卡牌和两张Y类卡牌都能配对。所以最佳方案是第一张X和第一张Y配对,第二张X和第二张Y配对。
另外,请大胆使用渐进复杂度较高的算法!
【提示】
样例中第一张X类卡牌和第一张Y类卡牌能配对,第二张X类卡牌和两张Y类卡牌都能配对。所以最佳方案是第一张X和第一张Y配对,第二张X和第二张Y配对。
另外,请大胆使用渐进复杂度较高的算法!
HINT
对于100%的数据,n1,n2≤ 30000,属性值为不超过200的正整数
题解:这个建模题有点难想~
先只考虑A和B都不互质的情况,因为200以内的质数只有46个,并且每个数所含的不同的质因子不超过3个,所以建46*46个点,每个A中的卡牌向所有自己包含的质数对连边,最多3*3条边。然后在分别考虑其他情况,只需要对A和B,A和C,B和C都建46*46个点即可。然后跑最大流既是答案。
#include <cstdio> #include <cstring> #include <iostream> #include <queue> #define P(A,B,C) ((A)*num*num+(B-1)*num+C+T) using namespace std; int n1,n2,S,T,cnt,ans,num; int v[3][10],tp[3]; int pri[210],np[210]; int head[70000],d[70000],to[2000000],next[2000000],val[2000000]; queue<int> q; inline int rd() { int ret=0,f=1; char gc=getchar(); while(gc<'0'||gc>'9') {if(gc=='-')f=-f; gc=getchar();} while(gc>='0'&&gc<='9') ret=ret*10+gc-'0',gc=getchar(); return ret*f; } void work(int a,int val) { tp[a]=0; for(int i=1;pri[i]*pri[i]<=val;i++) { if(val%pri[i]==0) { v[a][++tp[a]]=i; while(val%pri[i]==0) val/=pri[i]; } } if(val!=1) v[a][++tp[a]]=np[val]; } void add(int a,int b,int c) { to[cnt]=b,val[cnt]=c,next[cnt]=head[a],head[a]=cnt++; to[cnt]=a,val[cnt]=0,next[cnt]=head[b],head[b]=cnt++; } int dfs(int x,int mf) { if(x==T) return mf; int i,k,temp=mf; for(i=head[x];i!=-1;i=next[i]) { if(d[to[i]]==d[x]+1&&val[i]) { k=dfs(to[i],min(temp,val[i])); if(!k) d[to[i]]=0; val[i]-=k,val[i^1]+=k,temp-=k; if(!temp) break; } } return mf-temp; } int bfs() { memset(d,0,sizeof(d)); while(!q.empty()) q.pop(); q.push(S),d[S]=1; int i,u; while(!q.empty()) { u=q.front(),q.pop(); for(i=head[u];i!=-1;i=next[i]) { if(!d[to[i]]&&val[i]) { d[to[i]]=d[u]+1; if(to[i]==T) return 1; q.push(to[i]); } } } return 0; } int main() { n1=rd(),n2=rd(),S=n1+n2+1,T=n1+n2+2; int i,j,a,b,c; for(i=2;i<=200;i++) { if(!np[i]) pri[++num]=i,np[i]=num; for(j=1;j<=num&&i*pri[j]<=200;j++) { np[i*pri[j]]=1; if(i%pri[j]==0) break; } } memset(head,-1,sizeof(head)); for(i=1;i<=n1;i++) { a=rd(),b=rd(),c=rd(); work(0,a),work(1,b),work(2,c),add(S,i,1); for(a=1;a<=tp[0];a++) for(b=1;b<=tp[1];b++) add(i,P(0,v[0][a],v[1][b]),1); for(a=1;a<=tp[0];a++) for(b=1;b<=tp[2];b++) add(i,P(1,v[0][a],v[2][b]),1); for(a=1;a<=tp[1];a++) for(b=1;b<=tp[2];b++) add(i,P(2,v[1][a],v[2][b]),1); } for(i=1;i<=n2;i++) { a=rd(),b=rd(),c=rd(); work(0,a),work(1,b),work(2,c),add(i+n1,T,1); for(a=1;a<=tp[0];a++) for(b=1;b<=tp[1];b++) add(P(0,v[0][a],v[1][b]),i+n1,1); for(a=1;a<=tp[0];a++) for(b=1;b<=tp[2];b++) add(P(1,v[0][a],v[2][b]),i+n1,1); for(a=1;a<=tp[1];a++) for(b=1;b<=tp[2];b++) add(P(2,v[1][a],v[2][b]),i+n1,1); } while(bfs()) ans+=dfs(S,1<<30); printf("%d",ans); return 0; }
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