【bzoj4930】棋盘 费用流

题目描述

给定一个n×n的棋盘,棋盘上每个位置要么为空要么为障碍。定义棋盘上两个位置(x,y),(u,v)能互相攻击当前仅
当满足以下两个条件:
1:x=u或y=v
2:对于(x,y)与(u,v)之间的所有位置,均不是障碍。
现在有q个询问,每个询问给定ki,要求从棋盘中选出ki个空位置来放棋子,问最少互相能攻击到的棋子对数是多少?

输入

第一行一个整数n。
接下来输入一个n×n的字符矩阵,一个位置若为.,则表示这是一个空位置,若为#,则为障碍。
第n+2行输入一个整数q代表询问个数。
接下来q行,每行一个整数k,代表要放的棋子个数。
n ≤ 50, q ≤ 10000, k ≤ 棋盘中空位置数量

输出

输出共q行,每行代表对应询问的最少的互相能攻击到的棋子对数。

样例输入

4
..#.
####
..#.
..#. 
1
7

样例输出

2


题解

费用流, bzoj4554 的强化版

按照那道题的思路,把相互影响的行和列的部分拿出来,同一个点的行部分和列部分之间连边。

不过这道题是固定棋子数,问最小的影响的棋子对数。

考虑,一个行或列的部分,如果存在k个棋子,那么相互影响的棋子对数为$\frac{k(k-1)}2$对(两个棋子之间隔着其它棋子也算相互影响)。

所以我们可以使用拆边法来解决,从S到行的部分、从列的部分到T连d条边,其中d为该部分的位置数。第i条边的费用为$\frac{i(i-1)}2-\frac{(i-1)(i-2)}2=i-1$。

然后跑费用流。在此过程中,由于每条增广路的容量必定为1,所以相当于每次多放置了一个棋子。这样我们可以只跑一次EK费用流即可预处理出所有答案,然后再$O(1)$回答。

时间有点长但可以过,可以动态加边来提高效率(这里懒了没有写)

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <queue>
#define N 6010
#define M 1200010
#define inf 0x3f3f3f3f
using namespace std;
queue<int> q;
int map[60][60] , bx[60][60] , tx , by[60][60] , ty , sx[N] , sy[N] , head[N] , to[M] , val[M] , cost[M] , next[M] , cnt = 1 , s , t , dis[N] , from[N] , pre[N] , ans[N];
char str[60];
void add(int x , int y , int v , int c)
{
	to[++cnt] = y , val[cnt] = v , cost[cnt] = c , next[cnt] = head[x] , head[x] = cnt;
	to[++cnt] = x , val[cnt] = 0 , cost[cnt] = -c , next[cnt] = head[y] , head[y] = cnt;
}
bool spfa()
{
	int x , i;
	memset(from , -1 , sizeof(from));
	memset(dis,  0x3f , sizeof(dis));
	dis[s] = 0 , q.push(s);
	while(!q.empty())
	{
		x = q.front() , q.pop();
		for(i = head[x] ; i ; i = next[i])
			if(val[i] && dis[to[i]] > dis[x] + cost[i])
				dis[to[i]] = dis[x] + cost[i] , from[to[i]] = x , pre[to[i]] = i , q.push(to[i]);
	}
	return ~from[t];
}
void mincost()
{
	int k = 0 , i;
	while(spfa())
	{
		k ++ , ans[k] = ans[k - 1] + dis[t];
		for(i = t ; i != s ; i = from[i]) val[pre[i]] -- , val[pre[i] ^ 1] ++ ;
	}
}
int main()
{
	int n , q , i , j , x;
	scanf("%d" , &n);
	for(i = 1 ; i <= n ; i ++ )
	{
		scanf("%s" , str + 1);
		for(j = 1 ; j <= n ; j ++ ) map[i][j] = (str[j] == '#');
	}
	for(i = 1 ; i <= n ; i ++ )
	{
		tx ++ ;
		for(j = 1 ; j <= n ; j ++ ) bx[i][j] = tx , sx[tx] ++ , tx += map[i][j];
	}
	for(j = 1 ; j <= n ; j ++ )
	{
		ty ++ ;
		for(i = 1 ; i <= n ; i ++ ) by[i][j] = ty , sy[ty] ++ , ty += map[i][j];
	}
	s = 0 , t = tx + ty + 1;
	for(i = 1 ; i <= tx ; i ++ )
		for(j = 0 ; j < sx[i] ; j ++ )
			add(s , i , 1 , j);
	for(i = 1 ; i <= ty ; i ++ )
		for(j = 0 ; j < sy[i] ; j ++ )
			add(i + tx , t , 1 , j);
	for(i = 1 ; i <= n ; i ++ )
		for(j = 1 ; j <= n ; j ++ )
			if(!map[i][j])
				add(bx[i][j] , by[i][j] + tx , 1 , 0);
	mincost();
	scanf("%d" , &q);
	while(q -- ) scanf("%d" , &x) , printf("%d\n" , ans[x]);
	return 0;
}

 

 

posted @ 2017-07-03 18:50  GXZlegend  阅读(407)  评论(0编辑  收藏  举报